SU814884A1 - Method of iron removal from underground water - Google Patents

Method of iron removal from underground water Download PDF

Info

Publication number
SU814884A1
SU814884A1 SU782692882A SU2692882A SU814884A1 SU 814884 A1 SU814884 A1 SU 814884A1 SU 782692882 A SU782692882 A SU 782692882A SU 2692882 A SU2692882 A SU 2692882A SU 814884 A1 SU814884 A1 SU 814884A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
loading
load
filtration
filter
Prior art date
Application number
SU782692882A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Яков Берьевич Лазовский
Марк Григорьевич Новиков
Альберт Янович Аузиньш
Нина Владимировна Новикова
Original Assignee
Ленинградский Научно-Исследовательскийинститут Ордена Трудового Красногознамени Академии Коммунальногохозяйства Им. K.Д.Памфилова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ленинградский Научно-Исследовательскийинститут Ордена Трудового Красногознамени Академии Коммунальногохозяйства Им. K.Д.Памфилова filed Critical Ленинградский Научно-Исследовательскийинститут Ордена Трудового Красногознамени Академии Коммунальногохозяйства Им. K.Д.Памфилова
Priority to SU782692882A priority Critical patent/SU814884A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU814884A1 publication Critical patent/SU814884A1/en

Links

Description

1one

Изобретение относитс  к способам очистки подземных вод от соединений двухвалентного железа и может найти применение преимущественно в хоз йственно-питьевом водоснабжении.The invention relates to methods for the purification of groundwater from ferrous compounds and may find application mainly in household water supply.

Известен способ обезжелезивани  подземных вод путем сухого фильтровани  через пористую загрузку с крупностью гранул 5-60 мм и плотностью 0,3-0,8 т/м 1.There is a method of deferrization of groundwater by dry filtration through a porous load with a grain size of 5-60 mm and a density of 0.3-0.8 t / m.

Недостатком способа  вл етс  его невысока  эффективность, обусловленна  поверхностью контакта загрузки с водой. Кроме того, сложно конструтивное выполнение способа, что св зано с промывкой загрузки в восход щем потоке воды и воздуха, подаваемым через нижнюю распределительную систему фильтра.The disadvantage of this method is its low efficiency due to the contact surface of the load with water. In addition, it is difficult to constructively perform the method, which is associated with flushing the load in an upward flow of water and air supplied through the lower distribution system of the filter.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому  вл етс  способ обезжелезивани  фильтрование через пористую гранулированную загрузку из вспененного полистирола крупностью менее 0,5 мм. Фильтрование осуществл ют снизу вверх в сторону возрастак цейкрупности гранул. Загрузка полностью погружена в воДУ 2. The closest in technical essence to the present invention is a method of deferrization filtration through a porous granular load of foamed polystyrene with a particle size of less than 0.5 mm. The filtration is carried out from bottom to top in the direction of increasing the fragility of the granules. Download fully immersed in air 2.

Недостатком способа  вл етс  невысока  степень очистки до 1,7 мг/л. Кроме того, способ требует сложное аппаратурное оформление: фильтр содержит два р да защитных решеток, конусную часть дл  отсто , водоотвод щие лотки и др.The disadvantage of this method is the low degree of purification to 1.7 mg / l. In addition, the method requires complicated instrumentation: the filter contains two rows of protective grids, a conical part for the suck, drainage trays, etc.

Цель изобретени  - повышение степени очистки.The purpose of the invention is to increase the degree of purification.

00

Поставленна  цель достигаетс  тем, что фильтрование осуществл ют через загрузку Б сторону убывающей ее крупности .The goal is achieved by filtering through loading B to the side of its decreasing size.

А также тем , что загрузку выполн ют из гранул крупностью 0,5-2,0 мм при плотности 0,15-0,20 т/м Л.And also by the fact that the loading is performed from granules with a particle size of 0.5-2.0 mm at a density of 0.15-0.20 t / m L.

Технологи  способа состоит в следующем .The technology of the method is as follows.

Claims (2)

Воду, содержащую до 10 мг/л железа Fe(M), подвергают ,сухому фильтрованию через пористую гранулированную загрузку из вспененного полистиро:ла с размером гранул 0,5-2,0 мм при плотности о ,15-0 ,20 т/м . При ности 0,10-0,12 т/м и менее гранулы в процессе регенерации деформируютс  при трении друг о друга. Верхний предел плотности гранул загрузки определ етс  то.гациной сло  загрузки, который может удерживатьс  под водon. Учитыва / что часть загрузки (наиболее мелкой) находитс  в затопленном состо нии и то, что в этой части заг рузки происходит традиционный процес обезжелезивани  фильтрованием - рекомендуемый минимальный размер гранул согласно СН и П 31-74 должен быть не менее 0,5 мм. Верхний предел крупности гранул Ограничен 2 мм, обусловлен необходимой площадью поверхности контакта с водой.и уменьшением прироста потерь напора. Осуществл ют способ в любой конст рукции фильтра, предназначенной дл  сухого фильтровани . Основна  часть загрузки из вспененного полистирола находитс  над водой. Меньша  часть загрузки (20-25% высотысло  загрузки находитс  под водой и удерживает основную часть загрузки над водой. Воду из артезианских скважин, со держащую 2,63. мг/л Fe СИСО})2И имеющую величину рН - 7,8, подают через душевую сетку на модель фильтра диаметром 200 Мм, высотой 4000 мм. Модель фильтра загружают вспененным полистиролом марки ПСБ-А с крупнос тью гранул 2-0,5 мм при средней плот ности О ,18 т/м Высота сло  загруз ки составл ла 2000 мм. Фильтр был загружен таким образом, что 400 мм загрузки находилось в за-топленном состо нии (т.е., под водой), а 1600 м загрузки находилось над водой. Слой воды под загрузкой составл л во вре м  фильтровани  около 500 мм. Во вре м  фильтроцикла скорость фильтрации была посто нной и равной 3,65 м/ч. При этом количество подаваемой на модель воды и количество отводимого фильтра поддерживали посто нными. Качество воды на прот жении филь роцикла полностью соответствовало всем требовани м ГОСТа 2874-73. Содержание железа в фильтрате составл ло 0,15-0,20 мг/л. При увеличении содержани  железа в фильтрате свыше 0,2 мг/л модель выводилась на регенерадионную промывку . Регенерацию загрузки провод т нисход щим потоком воды интенсивностью 7/0 л/с«м с отводом промывной воды дерез отверстие в днище модели. Предлагаемый способ по сравнению с известным обладает следующими достои,нствами: а) повышает эффективность обезжёлезивани  воды б) снижает концентрацию растворимых в фильтрате газов (включа  кислород и углекислоту) и вследствие этого коррозионность воды в) обладает простым аппаратурным оформлением, заключающимс  в том, что в фильтре могут отсутствовать распределительна  и дренажна  системы, желоба, удерживающие сетки и т.д. Формула изобретени  1.Способ обезжёлезивани  подземных вод путем фильтровани  через пористую гранулометрически неоднородную загрузку из вспененного полистирола- , отличающийс  тем, что, с целью повышени  степени очистки , фильтрование осуществл ют через загрузку в сторону убывающей ее крупности . 2.Способ поп.1,отлича ющ и и с   тем, что загрузку выполн ют из гранул крупностью 0,5-2,0 мм при плотности 0,15-0,20 т/м. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 590262, кл. С 02 В 1/26, 27.11.75. Water containing up to 10 mg / l of iron Fe (M) is subjected to dry filtration through a porous granular load of expanded polystyrene with a granule size of 0.5-2.0 mm at a density of about 15-0, 20 t / m . Potentials of 0.10-0.12 t / m and less granules in the regeneration process are deformed when rubbing against each other. The upper limit of the density of the loading granules is determined by the loading layer loading layer which can be kept under the water. Taking into account / that part of the load (the smallest) is in the flooded state and the fact that the traditional process of deferrization by filtration occurs in this part of the load - the recommended minimum size of the granules according to СН and П 31-74 should be at least 0.5 mm. The upper limit of the granular size is limited to 2 mm, due to the required surface area of contact with water. And a decrease in the increase in head loss. The process is carried out in any filter design intended for dry filtration. The bulk of the foam polystyrene feed is above water. A smaller part of the load (20–25% of the full bed load is under water and holds the bulk of the load above water. Water from artesian wells containing 2.63. Mg / l Fe SISO}) 2I having a pH value of 7.8 is fed through shower screen on the filter model with a diameter of 200 Mm, a height of 4000 mm. The filter model is loaded with polystyrene foam grade PSB-A with a grain size of 2–0.5 mm with an average density of 18 tons / m. The loading layer height was 2000 mm. The filter was loaded in such a way that 400 mm of the load was in a closed state (i.e., under water), and 1600 m of the load was above water. The water layer under loading was about 500 mm during filtration. During the filter cycle, the filtration rate was constant and equal to 3.65 m / h. At the same time, the amount of water supplied to the model and the amount of the filter being withdrawn were kept constant. The quality of water during the filtration cycle fully met all the requirements of GOST 2874-73. The iron content in the filtrate was 0.15-0.20 mg / l. With an increase in the iron content in the filtrate above 0.2 mg / l, the model was put out for regeneration washing. Regeneration of loading is carried out with a downward flow of water of intensity 7/0 l / s "m with diversion of wash water through the hole in the bottom of the model. The proposed method, in comparison with the known, has the following advantages: a) it increases the efficiency of water de-jelly b) reduces the concentration of gases soluble in the filtrate (including oxygen and carbon dioxide) and, as a result, the corrosivity of water c) has a simple instrumentation, which means that the filter may be missing distribution and drainage systems, gutters, retaining grids, etc. Claims 1. Groundwater de-anesthesia method by filtration through porous granulometrically inhomogeneous loading from foamed polystyrene, characterized in that, in order to increase the degree of purification, filtration is carried out through loading in the direction of decreasing its size. 2. Method pop. 1, characterized in that the loading is performed from granules of a particle size of 0.5-2.0 mm at a density of 0.15-0.20 t / m. Sources of information taken into account in the examination 1. USSR author's certificate number 590262, cl. C 02 B 1/26, 11.27.75. 2.Korinek Miroslav. Pouzti filtru S p)ovoucim zrnitym lozem k cisteni obpadnich vod.Pap. a celu.l970, 25, № 5 , 140-142.2.Korinek Miroslav. Pouzti filtru S p) ovoucim zrnitym lozem k cisteni obpadnich vod.Pap. a celu.l970, 25, No. 5, 140-142.
SU782692882A 1978-12-08 1978-12-08 Method of iron removal from underground water SU814884A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782692882A SU814884A1 (en) 1978-12-08 1978-12-08 Method of iron removal from underground water

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782692882A SU814884A1 (en) 1978-12-08 1978-12-08 Method of iron removal from underground water

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU814884A1 true SU814884A1 (en) 1981-03-23

Family

ID=20797013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782692882A SU814884A1 (en) 1978-12-08 1978-12-08 Method of iron removal from underground water

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU814884A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4153558B2 (en) Aerobic treatment method of wastewater
Smith et al. Fate of riverine nitrate entering an estuary: I. Denitrification and nitrogen burial
US4322296A (en) Method for wastewater treatment in fluidized bed biological reactors
RU97117885A (en) GAS PROCESSING METHOD
US4931262A (en) Method of treating H2 S containing gases
SU814884A1 (en) Method of iron removal from underground water
US4033874A (en) Apparatus for the treatment of liquids
US3981972A (en) Method for desulfurizing flue gas by active carbon suspension
JPH06182393A (en) Fluidized bed type denitrification treating device
JP2584386B2 (en) Biological filtration method and device
JPS644835B2 (en)
JPH0218129B2 (en)
US4159244A (en) Waste water-treating method
Meikap et al. Removal of Phenolic Compounds From Industrial Waste Water by SemifluidizedBed Bio-Reactor
JPS5784788A (en) Trickling filter method for organic waste water and apparatus therefor
JPS6249998A (en) Method and plant for anaerobic purification of waste water
CN206521313U (en) Continuous wash biofilter
JPH081186A (en) Waste water treatment apparatus
SU716577A1 (en) Method of counter-flow regeneration of ionite filter
SU1000422A1 (en) Method and apparatus for purifying effluents
SU941303A1 (en) Process for purifying natural waters from hydrogen sulfide
RU2038329C1 (en) Equipment for separation of water from iron and manganese
JPS5841117B2 (en) Anaerobic biological “filtration” device for wastewater treatment
SU833276A1 (en) Method of ion-exchange between solution and granular ionite
US1656881A (en) Process and apparatus for liquid purification of fuel gases