Способ очистки вод от взвешенных веществ

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

«»444404

Союз Советских

Соцналнстнческнх

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (б1) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 26.06.72 (21) 1802122/23-26 с присоединением заявки №вЂ” (23) Пр иоритет—

i(43) Опубликовано 25.06.77. Бюллетень № 23 (45) Дата опубликования описания 27.10.77 (51) М.Кл С 02 В 1/82

С 02 С 5/12

Государственный комитет

Совета Министров СССР (53) УДК 663.63.065:

:663.63.087 (088.8) ло делам изобретений н открытий (72) Автор изобретения

В. Г. Андреев

Интинский филиал государственного научноисследовательского, проектно-конструкторского и проектного угольного института «Печор Н И Ипроект» (71) Заявитель (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОД

ОТ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

Изобретение относится к способу очистки вод от взвешенных .веществ, который может найти, применение в технике очистки шахтных вод, .используемых в шахтном хозяйстве для пылеподавления, водоснабжения котельных.

Из|вестен способ очистки вод от .взвешенных веществ путем элвктролитического коагулирова ния воды. При наличии твердой взвеси в;исходной воде 50 яг/л время осветления обработанной воды 0,5 час, а при содержании

300 мг/л время осветления — 1,5 час.

С,целью ускорения очистки предложено электролитическое коагули рование проводить в присутствии флокулянта, например, полиацриламида. Это позволяет ускорить очистку ,воды до О,б час.

Пример. Исходную шахтную воду с содержанием твердой взвеси 300 л г/л вместе с флокулянтом полиакриламидом в количестве

1 лг/.г подвергают электролитическому коагулированию в электролизере с железными и алюминиевыми электродами в течение 3—

4 л|ин при показателях расхода электроэнергии 0,2 — 0,4 квт. ч/лР и напряжении на электродах 8 в. При этом 90%-ное осветление воды достигается за Зб,мин.

Формула изобретения

Способ очистки вод от взвешенных веществ путем электролитического коагулирования, отличающийся тем, что, с целью ускорения очистки, ее проводят в присутствии флокулянта, например полиакриламида.

Способ очистки вод от взвешенных веществ 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх