Способ озонирования воды
Изобретение относится к водоочистке и может быть использовано для очистки питьевой и сточных вод, дезинфекции оборудования пищевой промышленности, а также стерилизации и дегазации других объектов. Способ озонирования воды заключается в том, что в состав обрабатываемой воды перед озонированием вводят хлориды щелочных, щелочноземельных металлов, а в качестве катализатора вводят хлориды металлов восьмой группы Периодической системы. Соли вводят в соотношениях: М1: М2= 0,001-0,1 гэкв/л; М2: М3= 0,001-0,1 г
экв/л, где М1 - концентрация ионов щелочного металла, г
экв/л; М2 - концентрация ионов щелочноземельного металла, г
экв/л; М3 - концентрация ионов металлов восьмой группы Периодической системы, г
экв/л. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности окислительного действия водных растворов озона за счет увеличения растворимости и химической стойкости озона в водной среде. 1 з.п.ф-лы, 3 табл.
Изобретение относится к области водоочистки и может быть использовано для очистки питьевых и сточных вод, дезинфекции оборудования пищевой промышленности, а также для стерилизации и дегазации других объектов.
Известен способ повышения растворимости озона в водной среде за счет повышения кислотности воды. При этом растворимость озона растет и соответственно растет окислительная способность водного раствора (Е.Э. Вересинина, Э. К. Сийрде. Номограмма для определения растворимости озона в воде// Химия и технология воды, 1993, 15, 9 -10, с.620-622). Озон мало растворим в воде по сравнению с традиционным окислителем - хлором, его растворимость почти в 100 раз ниже. Недостаток данного способа в том, что для незначительного повышения растворимости озона необходимо существенное подкисление водной среды, а это ведет к высокой коррозионной активности. Кроме того, при использовании подкисленного раствора озона его химическая стойкость в растворе остается низкой. В водном растворе озона протекает его разложение по мономолекулярному механизму и окислительная способность водного раствора озона быстро (в течение 2-3 ч) теряется полностью. Известен способ стабилизации озона в водном растворе посредством добавления гетероциклических соединений в количестве 0,0015-0,005 г/л. При этом достигается значительное повышение окислительной способности водного раствора озона за счет более длительного воздействия последнего на обрабатываемую этим раствором среду (SU 833576, 1981). Однако повышение химической стойкости водного раствора с такими добавками не увеличивает растворимость озона в воде и, следовательно, общую окислительную способность озоно-водного раствора, его реакционную активность по отношению к окисляемым веществам. Кроме того, введение гетероциклических веществ в технологию очистки воды невозможно по существующим санитарным нормам. Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ очистки сточных вод от органических соединений озонированием этих вод в присутствии катализатора - смеси сульфидов меди и никеля. Катализатор добавляется в обрабатываемую воду в виде дисперсного твердого нерастворимого порошка, который перемешивается с водой, и полученная пульпа озонируется, что позволяет снизить расход озона на окисление органических веществ, содержащихся в воде, в 1,5-2 раза (SU 1321695, 1987). Недостатками данного способа являются: - невозможность получения стойких высокоактивных водных растворов на основе озона с дальнейшим их использованием в различных технологиях; - невозможность применения способа для очистки питьевой воды из-за возможности образования растворимых сульфидов и попадания их в питьевую воду; - дополнительное загрязнение воды ионами меди, никеля и продуктами взаимодействия сульфидной группы с веществами, содержащимися в воде, так как в сточных промышленных водах могут содержаться компоненты, вызывающие разложение катализатора; - способ должен включать стадию очитки обработанной воды от диспергированного в ней твердого катализатора и регенерацию его каталитических свойств, что усложняет и удорожает технологический процесс; - окисление органических веществ протекает только при непосредственном контакте озоно-воздушной смеси с катализатором и обрабатываемой водой. Целью настоящего изобретения является повышение окислительного действия водных растворов озона за счет увеличения растворимости и химической стойкости озона в этих растворах. Поставленная цель достигается тем, что в способе озонирования воды, согласно изобретению, в составе обрабатываемой воды перед озонированием содержатся или вводят дополнительно хлориды металлов щелочного, щелочноземельного и восьмого рядов Периодической системы. Предлагаемый способ отличается от прототипа введением новых добавок: хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов, а в качестве катализаторов используют хлориды восьмой группы Периодической системы. Способ осуществляют следующим образом. В ограниченном объеме воды растворяют добавку, состоящую из смеси растворимых в воде хлоридов металлов щелочной, щелочноземельной и восьмой групп Периодической системы в концентрациях, не превышающих допустимые нормы, установленные для обрабатываемой воды. Полученный раствор обрабатывают озоно-воздушной смесью в газожидкостном смесителе, при этом получают водный раствор на основе озона, обладающий высокой химической стойкостью и окислительной способностью. Окислительная способность полученного раствора контролируется йодометрическим методом. Полученный раствор смешивается с обрабатываемой водой, при этом протекает ее дезинфекция, окисление растворенных в ней вредных примесей. При введении в обрабатываемую воду хлорида натрия и растворении в ней озона происходит образование хлора и солей гипохлоридов в концентрациях, определяемых начальным содержанием хлор - ионов и кислотностью этого раствора.











Формула изобретения
1. Способ озонирования воды, включающий насыщение озоном воды в присутствии катализатора, отличающийся тем, что озоном насыщают ограниченный объем воды и смешивают его с обрабатываемой водой, в составе воды перед насыщением озоном содержатся или вводят дополнительно хлориды щелочных и щелочноземельных металлов, а в качестве катализатора используют хлориды металлов восьмой группы Периодической системы. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что соли вводятся в соотношениях: M1: M2= 0,001-0,1 г




РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3