Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коагулирование воды

Ход определения. Для природной, известкованной, коагулированной воды.  [c.286]

В пределах значений pH = 7-г5,5 при наличии сульфат-ионов образуются труднорастворимые соединения средних солей алюминия А12(0Н)4504 — при pH ближе к 7 и А1(0Н)504 — при pH ближе к 5,5. При этом, несмотря па сравнительно низкое значение pH, содержание алюминия в коагулированной воде останется минимальным и будет возрастать с уменьшением концентрации в воде ионов 304 .  [c.45]

В коагулированной воде при этом возрастает содержание алюминатных ионов АЮГ.  [c.45]


Хлор вводят не менее чем на 30 сек раньше коагулянта. При отсутствии необходимости разрушать защитные коллоиды хлор можно вводить в коагулированную воду с целью снижения содержания органических соединений и железа. Хлорированную-воду при этом следует пропускать через фильтры, загруженные активированным углем, который ускоряет и углубляет процессы окисления и сорбирует продукты его. Необходимые дозы хлора в этом случае составляют 2—4 мг л, т. е. значительно меньше, чем для предварительного хлорирования, когда значительная часть хлора расходуется на вещества, удаляемые при коагуляции.  [c.47]

Остаточное содержание хлора в коагулированной воде задерживается в фильтрах активированного угля. Свободный хлор реагирует с углем по схеме  [c.47]

Применение его на водопроводных станциях обосновывается как улучшением хлопьеобразования, так и снижением расхода коагулянта без ухудшения качества осветленной воды. На электростанциях к коагулированной воде предъявляются требования не только осветления, но и удаления железа и органических соединений, поэтому применение полиакриламида, как правило, не позволяет снизить дозу коагулянта при сохранении того же эффекта удаления из воды указанных соединений.  [c.49]

В литературе приводятся данные зависимости величины дозы коагулянта от мутности исходной воды, но эти рекомендации относятся к технологии очистки питьевых вод и не удовлетворяют условиям обработки и требованиям к качеству коагулированной воды для подпитки котлов высокого давления.  [c.57]

Примерные значения ожидаемой остаточной щелочности известкованной (и при необходимости одновременно коагулированной) воды указаны в табл. 3-2 (для 1 = 25- 40° С на основе анализа опыта эксплуатации промышленных установок, для / == 120° С — на основе экспериментальных работ ВТИ, проведенных на полупромышленной установке).  [c.82]

При необходимости коагулирования воды, в тепловую схему должно быть включено соответствующее оборудование.  [c.248]

Рассчитаем технологические показатели и показатели качества известково-коагулированной воды.  [c.70]

I — исходная вода 2 — греющий пар 3 — конденсат 4 — осветлитель 5 — бак коагулированной воды 6 — насос для коагулированной воды 7 — насос для взрыхляющей промывки осветлительных фильтров 8 — осветлительный фильтр 9 — осветленная вода 10 — ввод реагента (щелочи) для создания требуемого значения pH  [c.73]

Скорость фильтрования в м ч Эффективный размер зерен фильтрующего слоя в мм Коэффициент неоднородности фильтрующего слоя 0,1 Около 0,35 2,5 5—10 0,4—0,6 при фильтровании коагулированной воды 0,8 при грубом осветлении воды (пре-фильтры) 1.7  [c.329]


Оптимальные значения pH и дозы коагулянта подбирают экспериментально, путем пробного коагулирования воды. Обычно дозировка находится в пределах от 0,4 до 1,2 мг-экв/кг химически чистого безводного коагулянта. Концентрация раствора Al.j (SO,)  [c.627]

Эффект осветления коагулированной воды в осветлителях ниже, чем в осветлительных фильтрах. С другой стороны, экономически целесообразное применение фильтровальной установки возможно только при незначительном содержании в воде грубодисперсных примесей. Поэтому обычно применяют двухступенчатые осветлитель-ные установки а) коагуляция и задержание взвеси в осветлителе со снижением содержания ее до 8— 12 мг/л и б) последующее более глубокое осветление фильтрованием коагулированной воды, содержащей не  [c.199]

Такой же процесс имеет место при фильтровании воды через фильтры после коагулирования и предварительного осветления. Вместе с водой в фильтры поступают мелкие хлопья, не успевшие осесть в отстойниках или осветлителях. При фильтровании эти хлопья прилипают к зернам фильтрующего материала и осветляют воду. Основным .,-фактором. определяющим эффект осветления воды фильтрами, является не соотношение размеров частиц, поступающих на фильтр, и пор в фильтрующем слое, как это предполагалось раньше, а способность частиц прилипать к поверхности зерен загрузки фильтров, которая является результатом химической обработки воды коагулянтом. Опыт показывает, что нри фильтровании устойчивой суспензии, не обработанной коагулянтом, даже довольно крупные частицы свободно проходят через весь фильтрующий слой. Наоборот, при фильтровании коагулированной воды в фильтрующем слое задерживаются частицы любых размеров вплоть до мельчайших, чем достигается высокий эффект осветления воды при сравнительно высоких скоростях фильтрования. Таким образом, принцип скорой фильтрации заключается в фильтровании неустойчивой коагулирующей суспензии.  [c.218]

Крупность и степень неоднородности фильтрующего материала, высушенного при 105° С, определяются ситовым анализом на ряде калиброванных сит. Для загрузки фильтров рекомендуется среднезернистый песок с размерами зерен 0,35—1,5 мм и крупнозернистый песок с размерами зерен 0,4—2,0 мм. В частности, в фильтрах, предназначенных для осветления некоагулированной воды или же воды, обработанной коагулянтом в осветлителе, принимают слой фильтрующей загрузки высотой 0,9—1,2 м с зернами диаметром 0,5—1,0 мм. При подаче же на фильтры коагулированной воды без ее предварительного отстаивания высоту слоя фильтрующей загрузки принимают в пределах от 1,2 до 2,0 м с размерами зерен 1,0—1,5 мм.  [c.226]

Примером автоматического дозатора является дозатор системы В. Л. Чейшвили и И. Л. Крымского, работа которого основана на измерении разности электропроводности коагулированной и еще не коагулированной воды.  [c.225]

В водах теплосилового хозяйства углекислота может находиться, как в свободном, так и в связанном состоянии. Свободная углекислота присутствует в природных водах, в Н-катионированной и коагулированной воде и в некоторых ковденсатах. Связанная углекислота в виде бикарбонатов и карбонатов присутствует в природных водах, в известкованной, коагулированной и умягченной, а также в питательной воде. Наиболее важны для технологии водо-  [c.261]

Величина pH среды при коагулировании воды имеет важное значение по следующим причинам. Во-первых, концентрация водородных ионов оказывает влияние на скорость и полноту гидролиза коагулянта. Гидролиз сернокислого алюминия проходит достаточро полно при pH = = 5,5-г7,5. Образующаяся в результате гидролиза гидроокись алюминия — соединение амфотерное. При низких значениях pH оно ведет себя, как щелочь, т. е. диссоциирует с образованием ионов АН+ и ОН . Последние в кислой среде образуют с ионами водорода мало диссоциирующие молекулы воды таким образом, гидроокись алюминия растворяется  [c.45]

Расход угля на дехлорирование составляет 0,43 т в год при производительности установки 100 тЫ по коагулированной воде и среднегодовой остаточной концентрации свободного хлора 5 мг1л.  [c.47]

Остаточное содержание железа составляет в коагулированной воде различных источников (такие же изменения могут происходить и в воде одного источника в разные периоды года) величину в пределах 0,03—0,3 мг л. В случае хлорирования исходной воды перед ее коагуляцией содержание железа не превышает, как правило, 0,1 мг л и иногда снижается до тысячных долей мг1л.  [c.65]


За рубежом для защиты анионитов от органических соединений применяют специальные поглощающие их сорбенты, снимающие окисляемость коагулированной воды практически полностью. В настоящее время отечественная промышленность осваивает выпуск сорбентов для пoглoщeнияJ органических соединений.  [c.65]

Магнезитовый сорбент является по существу дробленым магнезиальным бетоном (так называемый бетон Сореля). Единой теории твердения такого бетона не имеется, но из литературных данных следует, что в его составе содержатся оксихлориды различного состава Mg l2(lЧ-5)Mg0 6H20, соединения кальция и частицы Mg(OH)2, которые в известной мере сохраняют свою активность, чем и определяется их способность сорбировать из воды кремнекислые соединения. Как показали работы ВТИ, сырая и коагулированная вода растворяют сорбент вследствие взаимодействия с Mg(OH) 2, содержащихся в воде ионов НСОГ и свободной СО 2  [c.110]

При этом в фильтрате снижаются кальциевая жесткость и бикарбонат-ная щелочность, возрастают карбонатная щелочность и магниевая жесткость. Возможно также непосредственное растворение таких составляющих сорбента, как Mg l2 и СаСЬ, что српровождается возрастанием некарбонатной жесткости воды. При таких условиях работы первоначально достигается высокий эффект обескремнивания, но при этом, взаимодействуя с НСОз" и СОг, сорбент интенсивно разрушается. Сопротивление фильтров прогрессивно растет и не устраняется полностью при их взрыхлении, затем эффект удаления кремнекислых соединений резко падает. Поэтому обескремнивание на сорбенте сырой или коагулированной воды нецелесообразно.  [c.110]

А0В-9-А — Прибор для контроля дозы коагулянта по электропроводности коагулированной воды (0—100 мг1кг). А0В-9-У — Приборы для оггределенпя цветности и мутности воды.  [c.109]

Для ориентировочных подсчетов дозу коагулянта следует определять по СНиП 2.04.02—84, которая в пересчете на безводные А12(504)з Fe2(804)3 РеС1з при обработке мутных вод принимается (в зависимости от содержания примесей) от 25 до 80 мг/л. При коагулировании воды с повышенной цветностью доза коагулянта находится по формуле Дк=4Ц > , где Ц — цветность воды, град.  [c.97]

В слое взвешенного осадка, его пульсация, обеспечивающая более интенсивное коагулирование воды и осаждение в тонком слое. Полки с отражателями, расположенные перпендикулярно илосборнику, дают возможность поддерживать вдвое большую  [c.206]

I — двухпоточно-противоточный (ДП) катионитный фильтр (КУ-2) 2 — ДП анионитный фильтр первой ступени (АН-31) 3 — декарбонизатор 4 — бак декарбонизированной воды, 5 — насос декарбонизированной воды 6 — катионитный фильтр второй ступени (СУ) 7 — ДП анионитный фнльтр второй ступени (АВ-17) 8 — бак отработавшего щелочного раствора 9 — бак мягких сбросных вод 10 — бак жестких сбросных вод // — насос отработавшего щелочного раствора 12 — известково-коагулированная вода 13— обессоленная вода 14 — раствор соли 15 — раствор кислоты 16 — раствор щелочи 17 — на очистные сооружения 18 — на концентратор  [c.582]

Сокращение концентрации сульфатов, повышающейся при традиционной коагуляции, можно достичь при использовании оксихлори-дов алюминия А1 (0Н) С1з (ОХА), например пентаоксихлорида алюминия Al2(OH)5 l. По сравнению с сульфатом алюминия ОХА имеет дополнительные преимущества в меньшей степени снижается щелочность воды, что позволяет применять его при очистке воды с низкой щелочностью без предварительного подщелачивания эффективен в более широком диапазоне pH (от 6 до 9) существенно снижает продолжительность образования крупных хлопьев и увеличивает скорость их осаждения в обработанной ОХА коагулированной воде содержание хлоридов устанавливается примерно в 2—8 раз меньше, чем сульфатов при дозировании А12(804)з.  [c.58]

В осветлителе происходит смешение воды и реагентов, образование шлама и отделение его от воды, т.е. осветление. Из осветлителя вода поступает в бак коагулированной воды (БКВ), а выделенный осадок — в бак шламовых вод, откуда перекачивается на шламоот-вал или на установку обезвоживания шлама. Из БКВ насосы подают воду на осветлительные (механические) фильтры, где она окончательно освобождается от тех небольших количеств взвешенных ве-  [c.73]

Во втором документе ( al IK Ravnov Progr.m d) последовательное приближение реализовано в программно созданной функции пользователя, возвращающей параметры известково-коагулированной воды в зависимости от заданного значения pH. Эта функция при ее параметрическом вызове позволяет построить графические зависимости pH известкованной воды и других ее параметров от дозы извести и/или температуры.  [c.285]

При магнезиальном обескремнивании удаление из воды кремнекислых соединений достигается в результате их взаимодействия со введепными извне частицами окиси магния, подвергающимися гидратации или частицами гидроокиси магния, образовавшимися в процессе обработки. Магнезиальное обескремнивание обычно проводят совместно с известкованием и коагулированием воды, заставляя заранее подогретую до 40—45° С воду длительно контактировать с осадком, поддерживаемым током воды во взвешенном состоянии.  [c.429]

В результате процессов коагулирования и осветления увеличивается прозрачность, снижается окисляемость и происходит обесцвечивание воды. По степени изменения этих показателей судят об эффективности процесса коагуляции и осветления воды. Как показал опыт эксплуатации отечественных коагуляционных установок, при правильно проведенных режимах коагуляции воды удаляется примерно 60—80% органических веществ. В тех случаях, когда требуется более глубокое удаление органических веществ из воды, например в установках химического 0 бесс0лива1И Ия воды, коагулированную воду пропускают через фильтры, загруженные активированным углем, почти полностью извлекающим из нее органические вещества.  [c.200]


Смотреть страницы где упоминается термин Коагулирование воды : [c.222]    [c.85]    [c.51]    [c.173]    [c.181]    [c.121]    [c.122]    [c.528]    [c.73]    [c.189]    [c.283]    [c.283]    [c.136]    [c.169]    [c.52]    [c.54]    [c.41]    [c.204]   
Водоподготовка Издание 2 (1973) -- [ c.212 ]



ПОИСК



КОАГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕСЕЙ ВОДЫ

Коагулирование и отстаивание воды

Коагулирование коллоидных примесей воды

Осветление и обесцвечивание воды коагулированием

Сооружения для коагулирования воды. Дозирование коагулянта

Физико-химические основы коагулирования примесей воды



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте