|
|

Состояние и методы очистки воды
В соответствие с нормативными документами (СНИП, СанПиН) качество воды городского водопровода должно соответствовать требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Однако, на практике из-за значительной протяженности и изношенности городских распределительных сетей, качество воды по пути транспортирования значительно ухудшается. Об этом свидетельствуют данные статистики. Прежде всего, отмечаем наличие в водопроводной воде окислившегося железа (ржавчины) по причине коррозии металлических труб, как следствие - повышенная мутность, присутствие взвешенных веществ. Наличие в водопроводной воде органических загрязнений и продуктов хлорирования обусловлено тем, что источником водоснабжения города является река - поверхностный источник. В последнее время в средствах массовой информации сообщают, что на водопроводных станциях Санкт-Петербурга отказались от использования активного хлора и перешли на более современный реагент - гипохлорид натрия. В какой-то мере это позволило снизить дозу остаточных реагентов воде. Однако, потребители все равно получают воду, в которой присутствуют органические и хлорорганические загрязнения, так как гипохлорид натрия в своем составе содержит от 17 до 19% активного хлора. Это в свою очередь обуславливает неприятный запах и привкус воды. В связи с выше изложенным, существует необходимость в установке дополнительных локальных установок доочистки воды непосредственно на вводе в дом, квартиру. На практике используют ряд методов и способов очистки воды: механический, химический, сорбционный, физический и пр. Наиболее эффективно использование комбинации данных методов, так как каждый из них рассчитан на борьбу с определенным типом загрязнений.
Механических способ очистки служит для извлечения из воды крупных взвешенных веществ. Обычно механическую очистку воды производят с помощью сетчатых, мешочных и картриджных фильтров с тонкостью фильтрации от 500 до 5 мкм. Как правило, сетчатые фильтры устанавливают в начале технологической цепочки для защиты последующих элементов системы от камней, песка, трубной окалины и т.п. Картриджные или мешочные фильтры используют преимущественно для тонкой (финишной) очистки воды от мелких взвешенных частиц, например, частиц истирающегося наполнителя. Особенностью и недостатком работы данных фильтров является малая грязеемкость фильтрующих элементов и необходимость их частой смены. В противном случае, картриджные и мешочные фильтры могут создать значительные потери давления до 1,0...1,5 атм. В результате механический способ очистки не улучшает органолептические свойства воды (не удаляет запахи и привкусы) и не позволяет в требуемом объеме снизить цветность и мутность воды.
Химический способ очистки воды с помощью насыпных сорбционно-осветлительных фильтров. Одним из самых распространенных и эффективных способов очистки в практике водоподготовке является фильтрация воды через загрузку насыпных осветлительно-сорбционных скорых напорных фильтров. В результате из воды удаляются механические примеси, а также протекают сорбционные и осветлительные процессы. Современный рынок водоподготовки предлагает огромное разнообразие фильтрующих наполнителей, предназначенных для очистки воды от тех или иных загрязнений. Скорые напорные фильтры имеют собственную дренажно-распределительную систему; оснащаются ручным и автоматическим управлением, что позволяет в процессе эксплуатации переключать потоки воды, перераспределять фильтрующий наполнитель и сбрасывать накопившиеся загрязнения в канализацию вместе с промывной водой. Использование осветлительно-сорбционных фильтров при соблюдении рекомендуемых скоростей фильтрации позволяет гарантировано снизить мутность и цветность воды, удалить железо, нефтепродукты и т.п. При этом потери давления на фильтрах составят не более 0,2...04 атм.
Технология электрохимической коагуляции Основными преимуществами данной технологии перед традиционными технологиями очистки являются: - реальное безреагентное обеззараживание очищаемой воды;
- высокая стабильность и повторяемость результатов очистки, которая предопределяется как внешним подводом энергии, так и реализованным принципом разовой очистки в установках долговременного пользования;
- широкие адаптационные возможности установок для максимально эффективной очистки конкретных вод; простота эксплуатации и полностью автоматизированный процесс работы;
- эффект биологической активности обработанной воды;
- бактериостатический эффект;
- высокие потребительские качества очищенной воды.
|
|