Как да се отървете от желязо в кладенеца

22-07-2017
Водоснабдяване

Пробитите кладенци за вода са наситени с желязо, надхвърлящо стандарта, съгласно GOST "Питейна вода" - 0,3 mg / l. В същото време водата придобива жълтеникав цвят, вкус на желязо и съединения и железни бактерии се отлагат по стените на тръбопроводите и намаляват диаметъра. След това потребителят се отърва от желязото в кладенеца - той неблагоприятно засяга човешкото здраве и оставя петна върху дрехите след измиване.

Във вода желязото присъства в двувалентната форма на Fe2 +, вкусът и мирисът му се усещат, но водата ще бъде прозрачна. Окисляващо, желязото преминава в тривалентната форма на Fe3 + и изпада под формата на червени люспи от железен хидроксид, много методи за дехидратиране се основават на този принцип.

Отстраняването на желязото от водата се постига чрез методи без реагент, които включват окисление и филтриране, но в някои случаи е невъзможно без допълнително химическо третиране на водата.

Методи на окисляване

Методи на окисляване железа

Има 3 метода на окисление:

  • Проста аерация - желязото се окислява от въздуха. Водата се напръсква или използва инжектори чрез аериране. Този метод е ефективен в случаите, когато концентрацията на Fe2 + не надвишава 10 mg / l, pH не е по-малко от 6,8 и съдържанието на сероводород не е повече от 2 mg / l.
  • Химическите оксиданти променят рН и окисляват органичните съединения, които пречат на прехвърлянето на желязо във Fe3 +. Като окислител се използва натриев хипохлорид или хлор, по-рядко озон и калиев перманганат. Недостатъците са образуването на канцерогенни междинни продукти.
  • За каталитично окисление се използват материали, които отстраняват Fe2 +, манган и сероводород. Каталитичният материал е Бирм, Пиролокс, Кентавър. Материалите се използват в съвременните съоръжения за почистване.

Пречистване чрез филтриране

Пречистване чрез филтриране

Метод за отстраняване на Fe2 + и Fe3 + чрез филтриране. Водата, в която се разтваря желязото и кислорода, преминава през гранулирания слой на заряда и отделя желязо върху повърхността на зърната. По този начин се образува каталитичен филм, чийто състав е железен хидроксид. Този филм ускорява окисляването. Филтриращ материал - кварцов пясък, зеолит, експандиран полистирол.

Схема за почистване: аератор, филтър и контейнер за събиране на чиста вода. От кладенеца се подава вода към аератора за окисляване на желязо, след като - бърз филтър, където почистването върви от горе до долу и в обратната посока.

Водата, която влиза в лечението, трябва да съдържа 0,6-0,9 mg кислород на 1 mg Fe2 + и да има рН най-малко 6,8.

При ниско рН, както и с висока концентрация на органични съединения, деферизацията с проста аерация е изключително неефективна.

За да се увеличи рН, е необходимо алкализиране на водата с помощта на доломитна троха, през която преминава водата, която трябва да се пречисти, или вар. Вторият метод е неефективен, ако органичните съединения присъстват в подземните води, в който случай не може да се избегне окислител.

Високата концентрация на органични съединения и хуминови киселини съдържа подземни води от кладенци, пробити в заливните низини на реките, което трябва да се вземе предвид при избора на местонахождението на сондажите.

В процеса на филтриране, железните съединения се натрупват в порите на филтъра, което води до намаляване на производителността. За възстановяване на тази функция е необходимо да се промива с пречистена вода.

Дехидратиране на водата с каталитично натоварване

Каталитична обработка на водата

Този метод на пречистване се осъществява от филтри, които са едновременно оксиданти и филтърни среди за задържането не само на желязо, манган, но и на сероводород. При контакт на вода с такъв заряд, Fe2 + и Fe3 + преминават от разтворената форма към неразтвореното и остават на повърхността на зърнените зърна. Като натоварване се използват филтърни материали с каталитични свойства:

  • Бирм, филтриращ материал, базиран на силициев двуалуминиев триоксид с манганов диоксид, се използва за почистване на подземните води с концентрация на желязо до 7 мг / л и манган под 0,5 мг / л, много се страхува от хлор, регенерирането се осъществява при обратен воден поток.
  • Pyrolox - каталитичен материал от естествен произход, базиран на манганова руда, позволява пречистване на водата с концентрация на желязо до 20 mg / l за манган 5 mg / l. Допълнително окисление чрез хлориране е възможно да се подобри ефективността на почистване. Регенерирането се извършва чрез промиване, но поради факта, че Pyrolox има висока насипна плътност, е необходима голяма консумация на вода за измиване.

Филтрите, използващи тези материали за запълване, могат да решат комплекс от задачи за почистване, но заедно с предимствата си, те имат и някои недостатъци:

  • високи разходи за товарене;
  • кратък период на работа, след което трябва да смените товара.

Изборът на този или на този вид натоварване зависи от химичния състав на водата и от нейното изчислено потребление.

Почистване с йонообменни смоли

Йонообменни смоли

Пречистването чрез йонен обмен трябва да се извършва отделно, тъй като този вид натоварване решава широк спектър от задачи. В допълнение към пречистването от желязо, манган и органични съединения, солите на твърдостта се отстраняват. Но регенерирането на такова зареждане вече не се извършва чрез промиване на водата, тук се използва регенериращ разтвор, базиран на сол, обикновено NaCl, което увеличава оперативните разходи на инсталацията.

Филтри, базирани на йонообменни смоли, са добри при почистване от разтворен Fe2 +, но Fe3 + бързо се запушват.

Пречиствателна станция за вода

Изборът на тази или онази схема за почистване се извършва след внимателен химически анализ на водата и изчисляване на потреблението на вода. Неправилно избраната технология може да доведе до неуспех на скъпо изтегляне или не може да се справи с зададената задача.

Видео

Ако се интересувате от мнението на специалист за това, какъв вид обработка на водата е най-ефективно, тогава ще се интересувате от видеото, което предлагаме за гледане: