Методы водоподготовки и водоочистки

Оглавление

 

 

Введение

 

Наиболее ответственной отраслью промышленности с точки зрения здоровья населения является коммунальное водоснабжение. Основной объём потребляемой воды около 84-86% используется для хозяйственно-питьевых целей. Значительное количество воды используется в теплоэнергетике, нефтепереработке, химии и нефтехимии и других отраслях промышленности, в зависимости от региональных особенностей промышленного комплекса города. Системы организованного водоотведения исторически появились позднее систем водоснабжения и играют важную роль в формировании экологической обстановки городов и населённых пункт.

В развитии систем отраслевой водоподготовки можно выделить отдельные исторические отрезки времени - этапы развития, в течение каждого из которых происходит совершенствование действующих и внедрение новых технологий, конструкций, материалов и оборудования до практического исчерпания их потенциальных технологических возможностей, а также проведение организационно-технических мероприятий, направленных на совершенствование производства. В этом случае технология очистки и кондиционирования минерального состава воды является ведущим фактором водоподготовки.

Целью работы является изучить методы водоподготовки и водоочистки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 История развития химических технологий водоподготовки и водоочистки

 

Анализ отраслевой терминологии целесообразно, на наш взгляд осуществлять, начиная с периода наиболее интенсивного развития природоохранных и в том числе водоохранных мероприятий и технологий водоподготовки, то есть с конца 60-х-начала 70-х годов XX века.

В соответствии водоочистка - это комплекс технологических процессов, имеющих целью довести качество воды, поступающей в водопровод из источника водоснабжения, до установленных показателей.

Водоподготовка - это обработка воды, поступающей из природного водоисточника на питание паровых и водогрейных котлов, для различных теплотехнических целей. Водоподготовка производится на ТЭС, транспорте, в коммунальном хозяйстве, на промышленных предприятиях. Водоподготовка заключается в освобождении воды от грубодисперсных и коллоидных примесей и содержащихся в ней солей. Водоподготовка включает следующие основные методы обработки: осветление (удаление из воды коагуляцией, отстаиванием и фильтрованием коллоидных и суспендированных загрязнений), умягчение, обессоливание, обескремнивание, удаление растворённых газов окислов железа и меди..." (1971 год).

Таким образом, 35 лет тому назад водоочистка должна была обеспечивать необходимое качество воды природных источников при поступлении в водопровод, то есть в данном случае - в водопроводную сеть, а водоподготовка рассматривалась как обработка воды природного источника водоснабжения в основном для теплотехнических целей.

Спустя десять лет в соответствии очистка воды определялась одним из первых советских стандартов по отраслевой терминологии как "технологические процессы, применяемые для осветления и обесцвечивания воды", где под осветлением воды понималось "удаление из воды взвешенных и коллоидных веществ", а обесцвечивание в стандарте не рассматривается. В свою очередь водоподготовка - это "технологические процессы обработки воды для приведения её качества в соответствие с требованиями водопотребителей", а водопотребитель определяется как "предприятия, организации или отдельные граждане, осуществляющее водопотребление... потребление воды из... системы водоснабжения" (1982 год). Как следует из отмеченного, почти 25 лет тому назад в действующем стандарте, понятие водоочистка или очистка воды приобрело более узкий, конкретный смысл, включив только процессы осветления и обесцвечивания, без определения термина "обесцвечивание"  Понятие (определение) термина "водоподготовка" наоборот расширилось, включив, как следует из смысла его определения, все технологические процессы обработки воды для обеспечения её необходимого качества.

В середине 1990-х годов, водоочистка определяется как "система технологических процессов, включающих устранение нерастворимых примесей, обеззараживание и водоподготовку, с помощью которых природная вода, используемая для водоснабжения, доводится до установленных нормами показателей. При водоочистке из воды удаляются примеси (включая живые организмы) с помощью механических, физико-химических и биологических методов... Водоподготовка- улучшение качества природных вод, используемых для технологических и бытовых целей...". К водоподготовке в этом случае относят фильтрование, озонирование, хлорирование, для технических целей -умягчение [ (1996 год). В приведённом определении водоподготовка входит в водоочистку как ряд технологических процессов улучшения качества природных вод с умягчением воды для технических целей, в то время как умягчение применяется практически и для улучшения качества воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении, особенно в случае подземных источников водоснабжения.

Ещё через 15 лет в 2001 году, водоочистка определяется как "комплекс технологических процессов, имеющих целью довести качество воды, поступающей в водопроводную сеть из источника водоснабжения, до установленных нормами показателей", водоподготовка - это "приведение качества воды, используемой в технологических целях на различных промышленных предприятиях, а также в системах водо- и теплоснабжения и других, в соответствие с требованиями потребителей". Очевидно, что понятие "водоочистка"  практически не изменилось по сравнению, а понятие "водоподготовка", как следует из его определения, предполагает подготовку не только природных, но и оборотных, сточных вод, то есть воды как таковой во всех системах, где она функционирует. Наиболее распространены среди таких систем отраслевые системы оборотного промышленного водоснабжения, в которых часть замкнутого цикла - это "водоснабжение", а часть, по сути, - "водоотведение", то есть сбор, отведение и очистка воды для повторного использования. Таким образом, понятие "водоподготовка" в данном определении  также расширено и имеет отношение к системам водоснабжения вообще и к другим системам, включая не только водоснабжение, но и канализацию - водоотведение (2001 год).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Химическая водоподготовка на предприятии

 

 

Сегодня, выбор химических веществ весьма широк. Озонирование, кстати массово используется для водоочистки воды на предприятии. Там ведь тоже хватает трудностей. В воде постоянно присутствует большое количество людей, у всех свои болячки. Все это нужно нейтрализовать.

Каждый потребитель видел у себя в посуде осадок хлорки. Да он безопасен, но пить его как-то неприятно. Да и вода не проверялась, чтобы 100% утверждать, что она безопасна. Дело в том, что хлор может вступать в реакцию с другими примесями и образовывать токсичные соединения.

Всего же из хлористых веществ при очистке воды более всего применяют:

    • хлор-изоцианурат;
    • гипохлорит кальция;
    • гипохлорит натрия
    • натрий хлор или хлорная известь

хлорирование, как один из способов химической водоподготовки на предприятии потому обрело такое количество поклонников, что стоит очень мало. Надежность, эффективность и доступность обеззараживания в этом случае подкупают. Да и у хлора в отличие от других веществ, есть такое полезное свойство, как остаточная очистка. Даже после полного растворения, хлор продолжает работать и дезинфицировать среду.

Поподробнее можно рассказать о каждом варианте хлорирования. Изоцианураты – это гранулы с 55 процентами активного хлора. Выпускают его и в таблетках. Там процент хлора еще выше – 90. Причем не просто хлора. А активного хлора, который повышает кислотность воды. Уровень кислотнощелочного баланса у такого вещества нейтрален. Если это трихлоризоцианурат, то и показатель ph равен тройке. Это недостаток вещества. Нужно доводить в дальнейшем уровень баланса до 7-7,5.

Такой препарат хорош тем, что в его состав входит циануровая кислота, она безразлична к влиянию ультрафиолета. Это дает возможность легко использовать такие вещества в химических предприятиях для открытых прудиков и бассейнов.

Побочный продукт производства каустической соды – вот что такое гипохлорит натрия. В его состав входит примерно 15 процентов активного хлора. Производить такой гипохлорит можно на месте, правда уровень кислотно-щелочного баланса будет высоким и его точно придется корректировать.

Гипохлорит кальция производят тоже в виде таблеток, активного хлора до 65 процентов и тоже требуется коррекция ксилотно-щелочного баланса.

Кроме, хлора есть еще и разнообразные корректирующие вещества. Флокулянты, коагулянты, вещества для консервации  отопительных систем. Все они помогают откорректировать состав некачественной воды.

Одной из больших проблем бассейна или водоема является обилие спор водорослей, от которых не так легко избавится. Для борьбы с ними и придумали альгициды. Ими обмывают чашу бассейна, некоторую их часть постоянно нужно добавлять в воду. Выбирая такую систему водоподготовки для бассейна, всегда нужно читать инструкцию. Некоторые дезинфекторы сводят на нет всю работу альгецидов.

Флокулянты удаляют из воды взвеси. Они реагируют с примесями, образуют белые хлопья, которые легче осадить и вымыть из воды. Корректоры и стабилизаторы помогают откорректировать уровень кислотно-щелочного баланса и уровня жесткости.

Специальные средства для консервации систем отопления помогают обезопасить внутренние системы от жирных пленок, коррозии и т.п. Нужно удалить весь мусор, взвеси и т.п. Да и заложенную вовнутрь известь также нужно вымыть. Обработка средствами для консервации делается не чаще раза в год, но свою работу она делает.

Так на наглядных примерах видно, что химическая водоподготовка на предприятии работает и работает хорошо. Нельзя ведь купить для борьбы со спорами бактерий только ультрафиолет. Он хоть и безреагентный и убивает много видов спор и вирусов, но спектр действия дезинфекторов иногда бывает шире. Ну и ультрафиолет не дает остаточного очищения как хлор. Плюс он стоит дороже хлорирования.  Так, что система химической обработки будет присутствовать в жизни потребителей до тех пор, пока есть в ней потребность, а спрос пока что не утихает.

 

2.1 Схема водоподготовки питьевой воды

 

Многим кажется, что очищать воду не так уж и нужно. Чистая, прозрачная, без запаха, в чем проблема? Все надумано и неправда. Но все-таки термин водоподготовка не появился, если бы проблемы некачественной воды не существовало. Пытаясь объяснить, что и как происходит при правильной схеме водоподготовки питьевой воды, первое, что не помешает определить это термины.

Что такое подготовка воды? Объяснить, все это в двух словах не получится. Слишком объемное понятие, включающее в себя множество этапов и процессов. Конечным итогом должна стать не просто чистая вода. Она должна быть еще и мягкой, и годной к личному употреблению.

Все процессы любых подготовительных работ по очистке воды можно увидеть в ниже приведенной таблице.

Процесс

Схемы

Подготовка воды

Забор воды

Обработка воды

Восстановление минеральных включений

Поставка конечному потребителю


 

 

На стадии обработки воды, если можно так выразиться, все самое интересное и происходит. Из воды устраняются все вредные примеси. Любой потребитель может возразить, что все стадии очищения вода проходит до того, как она попадает к нему в квартиру. Зачем же дополнительно чистить питьевую воду? Однако же при работе с питьевой водой люди все больше убеждаются в том, что качество воды хромает и очистка нужна.

О наличии хлорки в воде просто никто не упоминает уже. Она есть по умолчанию. Самой большой проблемой была и остается накипь. В многоквартирных домах схема водоподготовки питьевой воды в большинстве случаев сводиться к устранению солей жесткости. Если есть задание подготовить воду для специальных технологий или производственных нужд, то там процесс очищения может быть другим. Для пищевого использования воду подготавливают так, чтобы она соответствовала требованиям специального СанПин.

Грубый язык понятий подразумевает подготовку в виде устранения из воды грубых взвесей и мелких дисперсных включений, а также любых примесей органического характера, содержащихся в ней в избытке.

Очищают воду сегодня по-разному. Технические схемы с каждым днем совершенствуются и методов устранения из воды вредных примесей на сегодня немало.

Если свести все в список, то получится примерно следующее:

    • отстаивание;
    • осветление;
    • умягчение;
    • дегазация;
    • биологическая чистка;
    • химическая чистка;
    • устранение органолептики.

 

Отстаивание воды - это один из простых и не требующих никаких затрат способ очистки воды от хлора. Хлор – это летучее соединение, при отстаивании воды в течение 6-8 часов весь растворенный в ней хлор улетучится. Несколько раз помешайте воду – это поможет активнее отделиться хлору.

Минус этого метода – при отстаивании не удаляются соли тяжелых металлов.

Осветление воды- это удаление взвешенных и коллоидных веществ различной степени дисперсности. Если задача стоит при централизованном водоснабжение, которые обладают большой производительностью, требуется для осветления воды, от больших частиц, при этом используется следующий способ, при котором исходная вода отстаивается в отстойниках. Там где находится городские станции водоснабжения вода в таких местах движется очень медленно, с небольшой скоростью. Поэтому в таких ситуациях осветление воды происходит следующий способом, в текущей воде взвешенных частицы под силой тяжести осаждаются. Но есть и свои нюансы даже при длительном отстаивании исходной воды, очень мелкие частиц взвешенных веществ, просто не способны выписать из воды. В таком случае чтобы увеличить эффективность очистки воды и ее осветление, исходная вода подвергается обработке, специальными реагентами, коагулянтами, или хлорное железо, железный купорос или сернокислый алюминий.

Умягчение воды можно производить одним из следующих I способов: 
а) путем осаждения солей жесткости реагентами (реагентный метод); 
б) путем фильтрования воды через слой материала, так называемого катионита (катионитовый метод).

Дегазация - удаление из воды растворенных газов. Дегазация воды необходима при использовании воды на хоз.-питьевые и промышленные цели, т. к. растворенные газы — кислород, свободная углекислота и сероводород — обусловливают или усиливают коррозионные свойства воды. Дегазация воды применяется в системах горячего водоснабжения, при подготовке питательной воды для котлов среднего и высокого давлений, при ионитовом умягчении и обессоливании воды, при обезжелезивании воды с помощью аэрации и в случаях использования подземных вод, содержащих растворенный сероводород.

Биологическая чистка - один из наиболее распространенных методов очистки воды, при котором происходит минерализация органического вещества микроорганизмами (сапробионтами) в мелководных прудах и других водоемах (см. аэротенк, биофильтр).

Как и механическая, химическая очистка воды может также применяться для того, чтобы извлекать лишнее железо из воды.

То железо, которое пропускают через себя обычные фильтры механической очистки – это двухвалентное железо Fe(II). В растворенном виде оно проявляет себя мутным ржавым осадком при отстаивании воды, различными пятнами ржавчины, а также металлическим привкусом. Если концентрация железа низкая и не превышает 10 мг/л, то при химической очистке воды используют обычный кислород в качестве окислителя.

При помощи специального компрессора вода принудительно обогащается кислородом, а уже после очистки от железа прогоняется через специальный фильтрованный материал, где в качестве катализатора химической очистки используется магний.  Когда двухвалентное железо вступает в ходе химической очистки воды в реакцию с кислородом, оно превращается в оксид железа трехвалентного, который после кристаллизации можно очень легко задержать фильтрами.

Подобное окисление кислородом в системах очистки сточных вод эффективно лишь в том случае, если концентрация железа невысока. В том же случае, когда концентрация выше 10мг/л, то используются намного более мощные окислители, например, гипохлорит натрия. В общем, схема очистки гипохлоритом натрия очень напоминает процесс окисления кислородом. Однако тут есть небольшие различия. В случае химической очистки воды гипохлоритом натрия нет никакой необходимости в тех огромных резервуарах для промывки фильтров, которые присутствуют при окислении кислородом.

На сегодняшний день химическая очистка воды от железа вышеописанным методом окисления считается очень устаревшей и теперь используются различные катионообменные смолы.

Органолептический метод (органолептика) — метод определения показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств — зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса.

Доступной схемой для каждого потребителя является обычное кипячение. Вода от этого становится чище. Но все продукты жесткости оседают на стенках той кастрюли или чайника, в которых воду кипятят. Да и невозможно накипятить столько воды, чтобы обеспечить потребности семьи даже из двух человек. Кожа, волосы, да и ткани останутся под угрозой жесткости.

Более всего в современных очистных системах в муниципальных предприятиях используют химическую очистку. Она действительно самая дешевая, при этом эффективная. Но она, увы, от жесткости почти не помогает. Да и множество побочных эффектов имеет.

Основная задача химического влияния поменять состав воды. При воздействии таких веществ, в воде появляются новообразования. Они либо связывают соли жесткости, либо образуют новые вещества. Выпадая в осадок, соли вымываются. С помощью химического воздействия можно убирать и железо из воды, и бактерии. В этом смысле она очень выгодна

Очень важно не просто очистить воду, но еще и содержать систему в порядке. В зависимости от выбранного способа доведения воды до необходимого состояния, степень необходимости обслуживания может быть разной. Если в квартире стоит мощная модульная станция водоподготовки или электромагнитное устройство, то такие приборы не обслуживаются вообще. Если же потребитель приобрел ионообменный умягчитель, то придется выложить определенную сумму на постоянные замены фильтрующих частей в устройствах.

Плюс ко всему, потребитель должен понимать, что получение хорошей питьевой воды значит приобретение специального питьевого фильтра. Не каждая схема может гарантировать питьевую воду. Но такие устройства дорого стоят, потому покупать мощные установки для квартиры бессмысленно.

 

 

3 Методы очистки питьевой воды

 

Проблема очистки воды охватывает вопросы физических, химических и биологических ее изменений в процессе обработки с целью сделать ее пригодной для питья, т. е. очистки и улучшения ее природных свойств.

Основными методами очистки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения являются осветление, обесцвечивание и обеззараживание.

Осветление воды путем осаждения взвешенных веществ. Эту функцию выполняют осветлители, отстойники и фильтры. В осветлителях и отстойниках вода движется с замедленной скоростью, вследствие чего происходит выпадение в осадок взвешенных частиц. В целях осаждения мельчайших коллоидных частиц, которые могут находиться во взвешенном состоянии неопределенно долгое время, к воде прибавляют раствор коагулянта (обычно сернокислый алюминий, железный купорос или хлорное железо). В результате реакции коагулянта с солями многовалентных металлов, содержащимися в воде, образуются хлопья, увлекающие при осаждении взвеси и коллоидные вещества.

Коагуляцией примесей воды называют процесс укрупнения мельчайших коллоидных и взвешенных частиц, происходящий вследствие их взаимного слипания под действием сил молекулярного притяжения.

Фильтрование — самый распространенный метод отделения твердых частиц от жидкости. При этом из раствора могут быть выделены не только диспергированные частицы, но и коллоиды.

В процессе фильтрования происходит задержание взвешенных веществ в порах фильтрующей среды и в биологической пленке, окружающей частицы фильтрующего материала. Вода освобождается от взвешенных частиц, хлопьев коагулянта и большей части бактерий.

Обесцвечивание воды, т. е. устранение или обесцвечивание различных окрашенных коллоидов или полностью растворенных веществ может быть достигнуто коагулированием, применением различных окислителей (хлор и его производные, озон, перманганат калия) и сорбентов (активный уголь, искусственные смолы).

Обеззараживание воды, или ее дезинфекция, заключается в полном освобождении воды от болезнетворных бактерий. Так как полного освобождения ни отстаивание, ни фильтрование не дают, с целью дезинфекции воды применяют хлорирование и другие способы, описанные ниже.

На примере типовой схемы очистной станции водопровода показан комплекс составляющих ее элементов (рис. 1.1).

Главнейшие из этих элементов следующие:

Насосная станция первого подъема, подающая воду на очистные сооружения.

Смеситель 2, обеспечивающий перемешивание раствора коагулянта, поступающего из реагентного хозяйства 3, с обрабатываемой водой. В практике применяют гидравлические и механические типы смесителей. На схеме показан дырчатый смеситель, представляющий собой лоток с дырчатыми перегородками, в котором происходит перемешивание воды с раствором коагулянта.

Рис. 1.1

Камера реакции 4, в которой завершается химическая реакция и образуются хлопья коагулянта. На схеме приводится камера реакции, помещаемая внутрь вертикального отстойника. Хлопьеобразование в ней завершается в течение 10...15 мин.

Отстойники 5, которые в зависимости от направления движения воды подразделяются на горизонтальные, вертикальные и радиальные. Горизонтальный отстойник в плане — прямоугольник. Глубина его 3...5 м. Вода движется через отстойник со скоростью, не превышающей 5 мм/с, а при коагулировании — 10 мм/с. В целях равномерного распределения потока в поперечном сечении отстойника предусматривается конструктивная деталь, обеспечивающая равномерное поступление воды в отстойник и отвод ее, например дырчатая стенка.

На станциях меньшей производительности применяют вертикальные отстойники, состоящие из двух цилиндров, вложенных один в другой. Диаметр внешнего цилиндра — не больше 12 м. Отношение диаметра к высоте отстойника (D/H) принимают в пределах 1,2...2. Вода поступает во внутренний цилиндр, в котором находится камера реакции, опускается вниз, затем осветляется, поднимаясь в вертикальном направлении вверх по среднему кольцевому пространству со скоростью 0,5...0,75 мм/с. Осветленная вода через отводящие желоба отводится трубой или по каналу на фильтр.

Радиальные отстойники диаметром от 5 до 60 м занимают среднее положение между горизонтальными и вертикальными отстойниками. Вода попадает в центральную часть отстойника и, постепенно уменьшая скорость, движется в радиальном направлении к лотку, расположенному вдоль периферийной части, из которого отводится.

Дно отстойника устраивают с уклоном к грязевому приямку или лотку, откуда выпавший осадок непрерывно или периодически удаляется насосом или самотеком сбрасывается в водосток.

Осветлители, конструкция которых в основном не отличается от конструкции вертикального отстойника, дают значительный эффект осветления, позволяя при этом снизить расход коагулянта и сократить размер сооружений. Осветляемая вода проходит в восходящем движении слой осадка высотой 2...2,5 м, находящегося во взвешенном состоянии (так называемая суспензионная сепарация).

В процессе работы осветлителя происходит укрупнение хлопьев коагулянта, задерживающих часть взвеси. В настоящее время осветлители широко применяют как в городских, так и в промышленных водопроводах. В некоторых случаях вертикальные отстойники переоборудуют на осветлители.

Фильтрование состоит в пропуске воды через фильтр 6, заполненный фильтрующим материалом (обычно кварцевым песком), уложенным слоями возрастающей сверху вниз крупности. Вода поступает на поверхность фильтра, движется сквозь слои фильтрующего материала и дренажным устройством отводится в резервуар чистой воды. В процессе работы фильтр заполнен водой до уровня 1...1.5 м над поверхностью фильтрующего материала.

Фильтры делаются открытыми безнапорными и закрытыми напорными. Напорные фильтры представляют собой закрытые стальные резервуары.

В применяемых в настоящее время скорых фильтрах скорость прохождения водой фильтрующего материала, или скорость фильтрации, равна 6...7 м/ч в отличие от громоздких медленных фильтров, применявшихся ранее, в которых скорость фильтрации была меньше в 50...60 раз.

В предложенных институтом Вод-гео двухслойных фильтрах поверх слоя кварцевого песка укладывают слой дробленого антрацита, что позволяет увеличить скорость фильтрации до 9... 10 м/ч и соответственно удлинить рабочий период фильтра.

Количество фильтров на очистной станции — не менее двух. Площадь одного фильтра от 10...20 м2 на малых и средних станциях, до 100 м2 и более — на больших.

После фильтров вода может поступать непосредственно потребителю.

Способы обеззараживания воды.

Среди оставшихся в воде после фильтрования бактерий могут быть болезнетворные. Уничтожение их может быть достигнуто: введением в воду сильных окислителей, способных убивать ферменты бактериальных клеток; нагреванием воды до температуры 80 °С (пастеризация) — 100 °С (стерилизация); облучением воды ультрафиолетовыми лучами; озонированием; воздействием ультразвуком; введением в воду серебра или других металлов, обладающих олигодинамическим действием на микроорганизмы. Практическое применение нашли 1, 3 и 4-й методы.

В качестве окислителей можно использовать хлор, йод, марганцево-кислый калий, перекись водорода, гипохлорит натрия и кальция. Чаще всего применяют жидкий хлор и хлорную известь. Газообразный хлор сжижают под давлением 0,6...0,8 Па и в жидком виде доставляют на водопроводную станцию в стальных баллонах весом 25 кг. Посредством особых приборов — хлораторов хлор дозируют и смешивают с водой. Полученная в установке для обеззараживания 7 хлорная вода (рис. 11.1) поступает в резервуар чистой воды 8. Обычная доза хлора 1,0...1,5 мг/л в случае предварительного хлорирования до очистных сооружений и 0,3...0,5 мг/л при хлорировании после фильтров. В малых установках применяют хлорную известь. Для устранения запаха хлора к обрабатываемой воде прибавляют одновременно с хлором в небольших количествах аммиак (аммонизация воды). Хлор, введенный в воду, образует хлорноватистую кислоту и соляную кислоту по уравнению С12 + Н2О = = НОС1 + НС1. Хлорноватистая кислота НОС1 — соединение нестойкое, диссоциирующее с образованием гипохлоритного иона ОС1. При этом окислительное действие на органические вещества, в том числе и бактерии, проявляют как хлорноватистая кислота, так и гипохлоритный ион. Соляная кислота соединяется с карбонатами, находящимися в воде.

Установка для дезодорации воды проектируется перед фильтрами. Привкусы и запахи природных вод бывают природного и искусственного происхождения, что обусловливает различие их химического состава и многообразие методов обработки воды для их локализации.

Для удаления из воды веществ, вызывающих нежелательные привкусы и запахи, применяют следующие методы ее обработки: аэрацию, окисление хлором, озоном, перманганатом калия и другими окислителями; сорбцию активным углем. Аэрация воды является наиболее простым способом ее дезодорации, основанным на летучести большинства веществ, обуславливающих привкусы и запахи. Аэрацию воды осуществляют на градирнях, в брызгальных бассейнах (см. гл. 12) до введения в нее окислителей во избежание их потерь.

Для удаления из воды запахов, обусловленных жизнедеятельностью микроорганизмов и водорослей, успешно применяют хлор и озон. В целях предотвращения появления хлорфенольного запаха при хлорировании воды рекомендуется применять: перхлорирование воды (для окисления фенолов), преаммонизацию (введение солей аммиака для связывания хлора) и комбинированную обработку воды совместно с марганцевокислым калием.

Активный уголь является наиболее универсальным средством для дезодорации воды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

В ходе проделанной работы были рассмотрены такие вопросы как: что такое водоподготовка воды, методы и схемы очистки воды.

Методы водоподготовки и водоочистки