ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ Российский патент 2016 года по МПК B01D39/06 B01J20/06 B01J20/28 

Описание патента на изобретение RU2574754C1

Изобретение относится к области водоподготовки питьевой воды, а именно к фильтрующим материалам, применяемым для очистки воды от железа.

Известен способ получения гранулированного фильтрующего материала (патент RU №2162737, опубл. 10.02.2001). Доломит подвергают измельчению и классификации до фракции 0,3-1,5 мм. Полученный полупродукт подвергают отжигу в атмосфере воздуха при температуре 500-900°С в течение 1-3 ч. Зачем остужают до комнатной температуры и обрабатывают раствором, содержащим ионы двухвалентного марганца (Mn2+~0,01-0,2 моль/л). После этого раствор сливают, а материал подвергают сушке при 100-200°С. К недостаткам данного способа относится то, что обработка по данному способу является энергоемкой, поскольку производится при высокой температуре 900°С. Другим недостатком является то, что при разложении марганца двухлористого выделяется хлор, который не утилизируется, а непосредственно выбрасывается в атмосферу.

Известен обезжелезивающий фильтрующий материал (патент RU №2184600 опубл. 10.07.2002). Обезжелезивающий фильтрующий материал содержит, мас. %: мел 13-36, пиролюзит 10-33, жидкое стекло 48,96-52,18, кремнефтористый натрий 1,82-5,04. Недостатком которого является искусственное получение фильтрующего материала, кроме того, он трудоемок в изготовлении, поскольку сушка длится 1 сутки, а термообработка длится 20-30 часов при температуре 120-130°С, это энергозатратно, также этот материал дорог в изготовлении, поскольку получается искусственным путем.

Известно изобретение (патент RU №2229336, опубл. 27.05.2004), в котором используется носитель - бентонитовая глина, которую термообрабатывают при температуре 1200°С, затем проводят активацию азотной кислотой. Предложен сорбционно-фильтрующий материал для очистки воды, содержащий диоксид марганца на алюмосиликатной основе, в качестве которого он содержит бентонитовую глину, подвергнутую последовательно термической и кислотной активации, при этом он содержит компоненты при следующем соотношении, мас. %: диоксид марганца - 10-14, активированная бентонитовая глина - остальное. Способ получения заключается в термоактивации бентонита, кислотной обработке и обработке растворами Мn и КМnО. Недостаток - в использовании кислоты, которую необходимо нейтрализовать. Кроме того, бентонитовая глина в процессе приготовления сорбционно-фильтрующего материала проходит термообработку, что влечет затраты на электроэнергию.

Известен фильтрующий материал для очистки воды от марганца и железа (патент RU №2275335, опубл. 27.04.2006), выбранный в качестве прототипа.

В этом фильтрующем материале в качестве носителя используется зернистый материал природного происхождения - горелая порода, а на поверхности горелой породы образован каталитически активный слой, состоящий из смеси оксидов MnО, Мn2O3 и МnO2. Данный зернистый материал хорошо работает при рН 7,8-9,0.

К недостаткам данного модифицированного фильтрующего материала можно отнести следующее: модифицированная горелая порода хорошо удаляет из воды железо при рН 6,3-6,5. Однако при этих значениях рН происходит растворение оксидов марганца, что приводит к увеличению содержания в воде ионов марганца выше ПДК.

Задача изобретения - разработка нового фильтрующего материала на основе зернистого материала природного происхождения - горелой породы, пригодного для очистки воды от железа.

По сравнению с прототипом предлагается новый технический результат - создание эффективного материала, позволяющего очищать воду от железа.

Поставленная задача достигается тем, что фильтрующий материал для очистки питьевой воды содержит в качестве основы зернистый материал природного происхождения. На поверхности основы образован каталитически активный слой, состоящий из смеси Мn2O3МnO2 и Fe(OH)2 при их массовом соотношении (2-2,5) : (5-5,5) : (0,5-0,7). Закрепление каталитически активного слоя на поверхности фильтрующего материала осуществляют путем его обработки натрием серноватистокислым.

Для получения фильтрующего материала, способного очищать воду от железа, зернистый материал природного происхождения подвергали последовательной обработке растворами модифицирующих реагентов, содержащих в том числе соединения марганца.

Модификацию фильтрующей загрузки можно описать уравнением: Fe(SO4)+KMnO4+2H2O=4Fe(OH)2+MnO2+Fe2(SO4)3+КОН.

При обработке модифицирующими реагентами на поверхности зернистого материала природного происхождения получали комплекс не только оксидных соединений марганца: Мn2O3, МnO2, но и гидроксид: Fe(OH)2, что было подтверждено рентгеноструктурными исследованиями, проведенными с помощью дифрактометра ДРОН-УМ1. Растворимость Fe(OH)2 велика, и он значительно диссоциирован, равновесие гидролиза сильно смещено влево. Образовавшийся Fe(OH)2 под действием кислорода, растворенного в воде, окисляется в Fe(OH)3:

4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3.

Изоэлектрическая точка Fe(OH)3 соответствует значению рН, несколько большему, чем 6,5. Ренгенографически установлено, что при гидролизе солей железа (III) в гидрокарбонатно-хлоридных и гидрокарбонатно-сульфидных средах образуется одна и та же модификация гидроксида железа (III) - гетит α-FeO(OH). Характерно, что α-гидроксид железа (III) образуется в случае гидролиза железа (II), например железного купороса, окисляемого хлором или растворенным в воде кислородом при подщелачивании известью.

Окисление железа (II) кислородом воздуха происходит по реакции:

Fe2++O2+8НСO3-+2H2O=4Fe(OH)3+8СO2.

Соединение железа (II) в присутствии гидрокарбонатов природных вод полностью гидролизуется по реакции:

2Fe2++Cl2+6HCO3-=2Fe(OH)3+2Cl-+6СO2.

Процесс окисления железа (II) высшими оксидами марганца, которые при этом восстанавливаются до низших степеней окисления, а затем вновь окисляются растворенным в воде кислородом, описывается уравнением:

Fe(HCO3)2+3MnO2+2H2O=4Fe(OH)3+MnO2+Мn2O3+8СO2.

Высокоактивный диоксид марганца, нанесенный на поверхность зернистого материала природного происхождения, образует с растворимым в воде кислородом промежуточный комплекс МnO2-O2. Реакцию окисления ионов сорбированным диоксидом марганца можно представить в виде следующей общей схемы:

Мn2++O=O→Мn3+, Мn4+

Активным «игроком» в реакции окисления ионов Мn2+ нерастворимыми оксидами марганца являются анион-радикалы кислорода О2-, образующиеся на поверхности зернистого материала природного происхождения при сорбции молекул кислорода.

В работе [Губайдулина Т.А., Мельников А.Г. Зернистый каталитически активный материал для очистки питьевой воды от железа и марганца. // Химия - XXI век: новые технологии, новые продукты: Труды IX Международной научно-практической конференции. - г. Кемерово, 16-17 мая 2006, с. 204-206] указывалось, что сорбированный на поверхности гранул загрузки диоксид марганца и сам действует как окислитель, переводя растворимые ионы Мn2+ в нерастворимые оксиды:

Мn2++МnO2 Ц→Мn3O4, Мn2O3 Ц,

где Ц - зернистый материал природного происхождения.

Оксид Мn2O3 также обладает окислительными свойствами, и не исключено, что его роль весома при окислении Мn2+. В дальнейшем изобретение поясняется конкретными примерами изготовления материала. В заявляемом изобретении предлагается в качестве носителя использовать зернистый материал природного происхождения, с характеристиками, приведенными в Таблице 1, диаметром от 0,8 до 2,0 мм, имеющий пористость 52-60%, с толщиной меж поровых стенок 0,07-0,1 мкм.

Таблица 1. Характеристики зернистого материала природного происхождения.

Пример 1 - оксидная пленка получена при следующей весовой концентрации компонентов, г/л:

железо сернокислое 15,0 калий марганцовокислый 15,0 натр едкий 1,0 натрий серноватистокислый 3,0

Пример 2 - оксидная пленка получена при следующей весовой концентрации компонентов, г/л:

железо сернокислое 15,0 калий марганцовокислый 35,0 натр едкий 1,0 натрий серноватистокислый 15,0

Зернистый материал природного происхождения заливали раствором сульфата железа и выдерживали при перемешивании 15-20 мин. Затем раствор сульфата железа сливали до исчезновения капель. Подщелачивали едким натром раствор калия марганцовокислого и заливали им зернистый материал природного происхождения. Для получения пленки, окончательную обработку производили натрием серноватистокислым.

В таблице 2 представлены данные экспериментов по интенсивности окрашивания для получения фильтрующего материала с заявляемым составом каталитически активного слоя в зависимости от концентрации реагентов.

Результаты:

При использовании концентраций реагентов:

- эксперимент 1 - получен слой, состоящий из смеси гидроксида марганца Fe(OH)2 и оксидов марганца Mn2O3, МnO2 при массовом соотношении компонентов (0,5 : 2:5);

- эксперимент 2 - получен слой, состоящий из смеси гидроксида марганца Fe(OH)2 и оксидов марганца Мn2O3, МnO2 при массовом соотношении компонентов (0,7 : 2,5 : 5,5).

После просушивания на поверхности образцов, обработанных по примеру 1 и 2, на поверхности зернистого материала природного происхождения получали каталитически активный слой, состоящий из смеси оксидных соединений марганца Mn2О3, МnO2 и железа Fe(OH)2 Характеристики заявляемого фильтрующего материала для очистки питьевой воды от ионов железа приведены в таблице 2.

Таблица 3. Характеристики заявляемого фильтрующего материала.

Испытания проб скважинных вод на очистку от ионов железа были проведены с использованием фильтрующего материала на основе зернистого материала, полученного в соответствии с экспериментом 2. В таблице 3 приведены результаты испытаний заявляемого фильтрующего материала.

Таблица 4. Испытания проб скважинных вод с использованием заявляемого фильтрующего материала, изготовленного на основе гранул пеностеклокерамики.

Полученные оксидные соединения марганца и гидроксид железа на поверхности зернистого материала вступают во взаимодействие с соединениями железа, растворенными в воде, с образованием нерастворимых соединений, которые осаждаются на поверхности зернистого материала. Как видно из лабораторных результатов и эксплуатационных испытаний, комплекс оксидных соединений Мn2O3, МnO2 и гидроксид железа, полученный на поверхности зернистого материала, позволяет снизить содержание растворенных в воде железа в 10-15 раз.

Похожие патенты RU2574754C1

название год авторы номер документа
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ЖЕЛЕЗА, МАРГАНЦА И СЕРОВОДОРОДА И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2010
  • Губайдулина Татьяна Анатольевна
  • Каминская Ольга Викторовна
  • Апкарьян Афанасий Саакович
RU2447922C1
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ МАРГАНЦА И ЖЕЛЕЗА, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ МАРГАНЦА И ЖЕЛЕЗА 2004
  • Губайдулина Татьяна Анатольевна
  • Почуев Николай Александрович
RU2275335C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 2011
  • Буравлев Вадим Олегович
  • Чигаев Илья Геннадьевич
  • Кондратюк Ася Владимировна
  • Кондратюк Евгений Васильевич
  • Комарова Лариса Фёдоровна
RU2483798C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНОГО ЗЕРНИСТОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА 2007
  • Войтов Евгений Леонидович
  • Сколубович Юрий Леонидович
  • Бредихин Михаил Николаевич
  • Сколубович Алексей Юрьевич
RU2363536C1
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ СРЕД 2016
  • Мартемьянова Ирина Владимировна
  • Плотников Евгений Владимирович
  • Мартемьянов Дмитрий Владимирович
RU2617492C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 2022
  • Кондратюк Евгений Васильевич
  • Карчевский Дмитрий Федорович
RU2792338C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 2003
  • Беренгартен М.Г.
  • Хамизов Р.Х.
  • Кручинин Ю.А.
RU2238788C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА МАРГАНЦЕВОЦИНКОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ 2010
  • Горичев Игорь Георгиевич
  • Артамонова Инна Викторовна
  • Лайнер Юрий Абрамович
  • Забенькина Екатерина Олеговна
  • Годунов Евгений Борисович
RU2431690C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ФИЛЬТРОВАНИЕМ 2003
  • Гириков О.Г.
RU2265475C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА 2000
  • Дудин Д.В.
  • Бодягин Б.О.
  • Бодягин А.О.
RU2162737C1

Реферат патента 2016 года ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Изобретение относится к сорбционно-фильтрующим материалам и может быть использовано при очистке хозяйственно-питьевых и промышленных сточных вод предприятий различных отраслей промышленности. Зернистый природный материал содержит на поверхности каталитически активный слой, состоящий из смеси Мn2O3, МnО2 и Fe(OH)2 при их массовом соотношении (2-2,5):(5-5,5):(0,5-0,7). Каталитически активный слой закреплён на поверхности фильтрующего путем обработки натрием серноватистокислым. Изобретение обеспечивает получение эффективного материала, пригодного для очистки воды от железа. 4 табл., 2 пр.

Формула изобретения RU 2 574 754 C1

Фильтрующий материал для очистки питьевой воды, содержащий в качестве основы зернистый материал природного происхождения, отличающийся тем, что на поверхности основы образован каталитически активный слой, состоящий из смеси Mn2O3, MnO2 и Fe(OH)2 при их массовом соотношении (2-2,5):(5-5,5):(0,5-0,7), закрепление каталитически активного слоя на поверхности фильтрующего материала осуществлено путем его обработки натрием серноватистокислым.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2574754C1

US 6921732 B2 26.07.2005
CN 101024160 A 29.08.2007
WO 2007047624 A1 26.04.2007
WO 2012042282 A1 05.04.2012
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ МАРГАНЦА И ЖЕЛЕЗА, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ МАРГАНЦА И ЖЕЛЕЗА 2004
  • Губайдулина Татьяна Анатольевна
  • Почуев Николай Александрович
RU2275335C2
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 2002
  • Ильин В.Н.
  • Гаврилов В.И.
  • Шмырин А.Ф.
RU2228304C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНОГО ЗЕРНИСТОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА 2007
  • Войтов Евгений Леонидович
  • Сколубович Юрий Леонидович
  • Бредихин Михаил Николаевич
  • Сколубович Алексей Юрьевич
RU2363536C1
СОРБЕНТ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2003
  • Лисецкий В.Н.
  • Лисецкая Т.А.
  • Репин В.Е.
  • Пугачев В.Г.
RU2242276C1
Полая стена 1929
  • Кулешов А.Г.
SU14285A1

RU 2 574 754 C1

Авторы

Губайдулина Татьяна Анатольевна

Губайдулин Вахит Николаевич

Маркин Андрей Андреевич

Матвеев Андрей Петрович

Даты

2016-02-10Публикация

2014-12-02Подача