Изобретение относится к обработке воды для питьевых целей и может быть, использовано в тех областях техники, где необходимо проводить фторирование, например, в пищевой промышленности при выпечке хлебобулочных изделий.
Известен способ фторирования воды, основанный на введении в обрабатываемую воду раствора фторирующего реагента (кремнефтористогр натрия, фтористого натрия и др.), приготовленно-го в растворных баках в виде ненасыщенного раствора определенной концентрации с помощью обычных дозирующих устройств tl .
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ фторирования воды, основанный на введении в обрабатываемую воду 4%-ного раствора фтористого натрия, приготовленного путем пропускания умягченной воды через кристаллический фтористый натрий с последующим фильтрованием и дозированием его в обрабатываемую воду дозировочным насосом 2.
Недостатками известных способов фторирования питьевой воды являются необходимость приготовления раствора фторирующего реагента определенной
концентрации низкая точность Дозирования фторирующего реагента при введении его в обрабатываемую воду в виде раствора определенной концентрации, невозможность постоянного и непрерывного контроля за количеством фтора, вводимого в обрабатываемую воду без отбора проб .и проверки содержания фтора аналитическим путем, загрязнение обрабатываемой воды механическими, примесями, содержащимися в техническом продукте фторирующего реагента, а также возможность бактериального заражения обрабатываемой воды, значительные и трудноучитываемые потери фторидов до 30-40% при фторировании за счет неполного раствора фтора определенной концентрации.
Цель изобретения - упрощение процесса фторирования воды при использовании, раствора фторирующего реагента произвольной концентрации, повышение точности дозирования фторирующего реагента, исключение возможности загрязнения обрабатываемой воды, а также е$ бактериального заражения, исключения потерь фторирующего реагента при фторировании.
Поставленная цель достигается тем, что фторирование воды ведут раствором фторирующего реагента произвольной концентрации, причем его направляют в катодную камеру двухкамерного диаф рагменного электролизера с анионообменной мембраной, а обрабатываемую воду или часть ее объема направляют в анодную камеру. Процесс фторирования воды ведут в анодной камере электролизера за счет электромиграции ионов фтора под действием электрического поля из катод ной камеры электролизера через аниойообменную мембрану в анодную, так как в основном только ионы фтора явл ются носителями электрических зарядов . Количество поступивших ионов фтора в обрабатываемую воду зависит от расхода обрабатываемой воды в анодной камере электролизера и от величины плотности тока7 поданного на электролизер. Изменяя.режимы работы установки по расходу обрабатываемой воды и по силе тока можно получить различную конечную концентрацию фтора в обрабатываемой воде, либо ее увеличивать, либо уменьшать, т.е. вести контроль за концентрацией фтора в воде на выходе из анодной камеры проводить по показаниям приборов непрерывно в любой момент фторирования воды. Пример. Проводят фторировани воды в двухкамерном диафрагменном электролизере. Водопроводная вода, не содержащая фтора, пропускается через анодную камеру с постоянным расходом q 1,2 л/ч. Через катодную камеру одновременно пропускается .концентрированный раствор ф гормстрго калия, приготовленного на дистиллированной воле. При плотности тока i -500 А/м вода на выходе из анодной Кс1Меры имеет 10%-ную концентрацию по фтору. Полученный раствор фторореагента смешивается с исходной водой в соотношениях, обеспечивающих концентрацию фтора 1,0 мг/л. Средние отклонения в пробах по концентрации фтора в основном объеме обрабатываемой воды составляют не более 0,05-0,1 мг/л. Изменений в содержании калия в обрабатываемой воде не отмечает ся. Контроль за количеством поступившего фтора в обрабатываемую воду в анодной камере проводится непрерывно по показаниям приборов - амперметру и расходомеру воды. Применение предлагаемого способа позволяет исключить возможность загрязнения обрабатываемой воды, а также ее бактериального заражения, так как отсутствует непосредственный контакт обрабатываемой воды с раствором фторирующего реагента ввиду поступления фтора в виде ионов из катодной камеры в анодную через вн и6нообменнук мембрану. Также исключаются потери фторирующего реагента, так как процесс растворения фторирующего реагента происходит непрерывно в растворном баке до полного использования продукта фторирующего реагента. Формула изобретения Способ фторирования воды, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса за счет использования фторирующего реагента произвольной концентрации и с нелимитированным содержанием примесей, фторирование ведут в анодной камере диафрагменного электролизера с анионообменной мембраной при подаче фторирующего ре-- агента в катодную камеру. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Габович Р. Д. Фторирование и обесфторирование питьевой воды. М., Медицина, 1968, с. 91. 2. Water and Wastes Eng,. 1972, 10, 9, -с. 34-35 (пЁзототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Установка для обработки воды | 1980 |
|
SU874655A1 |
СПОСОБ ФТОРИРОВАНИЯ ВОДЫ | 2001 |
|
RU2179957C1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОМЕМБРАННОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ РАСТВОРА СНЯТИЯ ХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ | 2015 |
|
RU2591025C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИОКСИДА МАРГАНЦА ИЗ МАРГАНЦЕВОГО СЫРЬЯ | 1991 |
|
RU2048562C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ, СОДЕРЖАЩИХ ФОТОРЕЗИСТ СПФ-ВЩ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1993 |
|
RU2067555C1 |
СТАНЦИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ | 2010 |
|
RU2459768C1 |
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | 1996 |
|
RU2092451C1 |
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ КИСЛЫХ ТРАВИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТИТАНА | 2015 |
|
RU2596564C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА - НЕЙТРАЛЬНОГО АНОЛИТА | 1999 |
|
RU2157793C1 |
СПОСОБ И СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ | 2010 |
|
RU2477707C2 |
Авторы
Даты
1982-08-15—Публикация
1980-01-07—Подача