о
ю Изобретение относится к очистке сточных вод, а именно очистке минерализованных сточных вод водолечебниц от сероводорода. Известен способ очистки минерализованных сточных вод водолечебниц, содержащих сероводород, заключающийся в задержке механических примесей и электроокислительной обработке минерализованных сточных вод прямым электролизом воды при помощи графитовых электродов Получающийся при этом гипохлорит натрия окисляет сероводород до сульфатов и обеззараживает сточную воду 1. Данный способ позволяет получить 100%-ную очистку воды от сероводорода, полностью обеззараживает воду, однако требует больших затрат электроэнергии. Кро ме того, установка для очистки воды от сероводорода требует квалифицированного обслуживающего персонала. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ очистки воды от сероводорода и его соединений путем аэрации и биохимического окисления серобактериями на крупнозернистой загрузке. Обогащение обрабатываемой воды проводят растворением воздуха через водоструйный насос с соотношением объемов воды к объемам воздуха 1:0,5-1:0,7 2. При использовании этого способа для очистки сбросных минерализованных вод водолечебниц степень очистки составляет 13,7-43%. Кроме того, область применения известного способа ограничена содержанием сероводорода в исходной воде до 15 мг/л. При увеличении концентрации сероводорода происходит загрязнение сероводородом воздушного бассейна. Цель изобретения - повышение степени очистки минерализованных сбросных вод врдоле чебниц и исключение загрязнения сероводородом воздушного бассейна. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу очистки воды от сероводорода путем аэрации и биохимического окисления серобактериями на крупнозернистой загрузке, аэрацию осуществляют через загрузку крупностью 10-40 мм при расходе воздуха 5-6 объемов на один объем обрабатываемой в-оды, а серобактерии используют в количестве 1-10 -1-10 кл.в м загрузки. При крупности загрузки менее 10 мм происходит быстрое заиление, а при крупности более 40 мм не обеспечивается необходимое количество серобактерий в 1 м загрузки и не достигается необходимая степень очистки, что приводит к выдуванию свободного сероводорода и загрязнению воздущного бассейна. Уменьшение расхода воздуха на аэрацию менее 5 объемов воздуха на 1 м обрабатываемой воды приводит к уменьшению количества серобактерий в 1 м загрузки, при этом не достигается необходимая степень очистки (при 4 объемах 84, при 8 объемах 87, при 10 объемах 82 %), происходит выдувание свободного сероводорода и загрязнение воздущного бассейна. При расходах воздуха более 6 объемов на 1 объем обрабатываемой воды не увеличивается степень очистки, при этом происходит выдувание газообразного сероводорода прямо пропорционально расходу воздуха. При содержании серобактерий в 1 м загрузки кл степень очистки снижается. Количество серобактерий более в 1 м загрузки не приводит к увеличению степени очистки и вместе с тем происходит вынос биопленки, что вызывает сложность в эксплуатации сооружений последующей очистки (фильтрации). Сравнительные данные по степени очистки от сероводорода приведены в таблице. Количество серобактерий в 1 м Эффект очистки,% загрузки, кл Способ осуществляют следующим образом. Резервуар высотой 2-4 м заполняют загрузкой (гравий, щебень) крупностью 10-40 мм на высоту 1 м. Сточную воду и воздух подают снизу вверх. Адаптация серобактерий, например вида ThioBacillus thioparus, достигается при помощи определенной экспозиции: определенным соотношением вода/воздух, продолжительностью аэрации, гидравлической нагрузкой, температурой воды, т. е. созданием наиболее благоприятных условий для развития и жизнедеятельности микроорганизмов в минерализованных водах. Очищенную от сероводорода сточную минеральную воду обеззараживают при помощи хлорной извести или, в случае очистки хлоридно-натриевых сточных вод, прямым электролизом минерализованной воды при плотностях тока 0,35-0,45 мА см Пример 1. Очистке подвергают сточные воды с минерализацией 5-14 г/л. Очищенную на решетках сбросную минерализованную воду с содержанием основных компонентов по формуле Курлова -j-j j yg-Ce-7ipH 6,8 и содержанием сероводорода HjS 42 мг/л пропускают через загрузку крупностью 10-40 мм. На загрузке предварительно адаптируют культуру вида ThioBacillus thioparus из расчета не менее 1-10 и не более 1-10 в 1 м загрузки. Сточную воду температурой t 26°C подвергают аэрации в течение 2 ч. Расход воздуха 5, 4 объемах на 1 объем сточной воды. При этом достигают 99-100% очистки. В выдуваемом воздухе сероводорода не обнаружено. Очищенную от сероводорода сточную воду обеззараживают гипохлоритом натрия с концентрацией 2,8 мг/л при плотности тока 3,8 мА/см и доочищают на стандартных фильтрах. Степень очистки 99100%. Пример 2. Способ осуществляют аналогично примеру 1. Температура воды t 27,5°C, содержание сероводорода 65 мг/л содержание основных компонентов по формуле Курлова Мг,б- fijpTj g -pH 7,6. Аэрацию проводят при 5 объемах воздуха на 1 объем воды. Обеззараживание осуществляют гипохлоритом натрия с концентрацией 1,8 мг/л при плотности тока 0,41 мЛ/см2. Степень очистки 99-100%. Пример 3. Сг гоб осуществляют аналогично примеру 1. Температура воды ,5°C, содержание сероводорода 98 мг/л содержаниеосновныхкомпонентов MM T-illD- jts OTy-pH 7,8. Аэрацию проводят при 5,о объемах воздуха на 1 объем воды. Обеззараживание осуществляют гипохлоритом натрия с концентрацией 1,7 мг/л при плотности тока 0,38 мА/см Степень очистки 99-100%. Пример 4. Способ осуществляют аналогично примеру 1. Температура воды t 29,0°C, содержание сероводорода 35 мг/л шержание основных компонентов Mgy содержание основнь SjQj 76KCQi20 р„ SiLi 76j«Qi20 p 7,2. Аэрацию прово сГ7ГЩ21 --; дят из расчета 5,0 объемов воздуха на 1 дят из расчета о,О объем обрабатываемой воды. Обеззараживание осуществляют гипохлоритом натрия с концентрацией 1,8 мг л при плотности тока 0,44 мA/cм. Степень очистки 99-100%. Полная очистка сбросных минерализованных вод позволяет использовать эти воды для поливного земледелия.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ очистки сточных вод от галогенидов | 1985 |
|
SU1308565A1 |
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ СЕРОВОДОРОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2014 |
|
RU2575261C2 |
Способ биохимической очистки воды от сернистых соединений | 1985 |
|
SU1288166A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | 2001 |
|
RU2206523C1 |
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ДОБАВОЧНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 2003 |
|
RU2274611C2 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ от СЕРОВОДОРОДА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ | 1972 |
|
SU358273A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД И СТАНЦИЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2020 |
|
RU2757589C1 |
СПОСОБ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЩЕЛОЧНОЙ ВОДЫ И СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДЫ | 2003 |
|
RU2274610C2 |
КОМПЛЕКС ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНОЙ ВОДЫ, РАСТВОР | 2008 |
|
RU2390504C1 |
Способ биохимической очистки сточных вод от сульфатов | 1980 |
|
SU927758A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ СЕРОВОДОРОДА путем аэрации и биохимического окисления серобактериями на крупнозернистой загрузке, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки минерализованных сбросных вод водолечебниц и исключения загрязнения сероводородом воздушного бассейна, аэрацию осуществляют через загрузку крупностью 10-40 мм при расходе воздуха 5-6 объемов воздуха на 1 объем обрабатываемой воды, а серобактерии используют в количестве 1 10° - 1 10 кл. в 1 м загрузки. (Л
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Захлевный К | |||
К | |||
Очистка сточных сероводородных вод после водолечебниц | |||
ЦИСИ, Целиноград, 1978, с | |||
Прибор для нагревания перетягиваемых бандажей подвижного состава | 1917 |
|
SU15A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ от СЕРОВОДОРОДА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ | 0 |
|
SU358273A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1984-01-30—Публикация
1982-03-18—Подача