Патент на изобретение №2182127
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
(57) Реферат: Изобретение относится к комбинированным методам обработки воды с использованием озонирования, ультрафиолетового (УФ) облучения и введения химических реагентов. Оно может быть использовано, например, для обеззараживания оборотной воды плавательных бассейнов. Способ обработки оборотной воды плавательных бассейнов включает первую стадию фильтрации, вторую стадию озонирования и третью стадию дезинфекции УФ облучением, а также дополнительно проводят четвертую стадию обработки воды раствором, содержащим диамминаргенат-ионы [Ag(NH3)2] +, полученным при электролизе воды в электролизере с периодической сменой полярности электродов, содержащих не менее 99 мас.% серебра, и последующем введении газообразного аммиака или аммиачной воды при условии 3-5%-ного избытка аммиака относительно стехиометрии, при этом указанный раствор дозируют в воду в количестве, соответствующем концентрации в ней серебра 0,001-0,01 мг/л, и соблюдают соотношение концентрации озона, вводимого на второй стадии, и концентрации серебра, добавляемого на четвертой стадии, в пределах 100-500:1 соответственно. Технический результат – расширение арсенала эффективных средств комплексной обработки оборотной воды и создание надежного в эксплуатации способа обеззараживания оборотной воды плавательных бассейнов, обеспечивающего возможность его использования в условиях повышенного содержания патогенных бактерий, вирусов и грибков. 3 з.п. ф-лы, 1 табл. Изобретение относится к комбинированным методам обработки воды с использованием озонирования, ультрафиолетового (УФ) облучения и введения химических реагентов. Оно может быть использовано, например, для обеззараживания оборотной воды плавательных бассейнов. Привлекательность озона по сравнению с другими окислителями, применяемыми для обработки воды, обусловлена, в первую очередь, его высокими окислительными свойствами и способностью эффективно разрушать различные неорганические и органические соединения, а также патогенные микроорганизмы, в том числе стойкие к действию других окислителей, например хлора. При озонировании воды у нее исчезают неприятный вкус и запах, повышается прозрачность и возрастает содержание растворенного кислорода. Разложение остаточного озона протекает быстро, с выделением кислорода, без образования токсичных соединений. Однако наряду с перечисленными выше достоинствами метод обработки озоном имеет существенный недостаток – вода может подвергнуться вторичному бактериальному заражению, т.к. уже через два часа после обработки концентрация озона в ней приближается к нулю. Поскольку в процессе эксплуатации плавательных бассейнов в их оборотную воду попадают бактерии, вирусы, грибки, а также различные органические соединения, необходимо периодически вводить дополнительные количества дезинфектантов. Известен способ обеззараживания оборотной воды, в том числе плавательных бассейнов, при помощи полученных электролизом ионов меди и УФ излучения, вырабатываемого лампой, работающей от высоковольтного (по крайней мере 300 В) источника напряжения, в том числе пульсирующего (US 4752401, 1988). Другой известный способ санитарной обработки воды плавательных бассейнов предусматривает первоначальное введение диизодецилдиметиламмоний хлорида в сочетании с катионами меди II, а затем – окислителя, в частности озона, и поддержание постоянной концентрации последнего не менее 0,1 мг/л (US 5332511, 1994). Однако этот метод эффективен в отношении не всех встречающихся в воде плавательных бассейнов микроорганизмов и вирусов. Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является известный из GB 2306463, 1997, способ обработки оборотной воды бассейнов, включающий ее механическую фильтрацию и контактирование части оборотной воды (5-50%) с озоном в специальных камерах с последующей ее обработкой УФ излучением длиной волны 200-300 нм. Недостатком этого способа является сложность используемого оборудования, а также ограниченные возможности очистки сильно зараженной воды. Технической задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, являлось расширение арсенала эффективных средств комплексной обработки оборотной воды и создание надежного в эксплуатации способа обеззараживания оборотной воды плавательных бассейнов, обеспечивающего возможность его использования в условиях повышенного содержания патогенных бактерий, вирусов и грибков. Поставленная задача решается тем, что способ обработки оборотной воды плавательных бассейнов, включающий первую стадию фильтрации, вторую стадию озонирования и третью стадию дезинфекции УФ облучением, отличается тем, что проводят четвертую стадию обработки воды раствором, содержащим диамминаргенат-ионы [Ag(NH3)2] +, полученным при электролизе воды в электролизере с периодической сменой полярности электродов, содержащих не менее 99 мас.%, серебра, и последующем введении газообразного аммиака или аммиачной воды при условии 3-5%-ного избытка аммиака относительно стехиометрии, при этом указанный раствор дозируют в воду в количестве, соответствующем концентрации в ней серебра 0,001-0,01 мг/л, и соблюдают соотношение концентрации озона, вводимого на второй стадии, и концентрации серебра, добавляемого в виде диамминаргенат-ионов на четвертой стадии, в пределах 100-500:1, соответственно. Предпочтительно, дезинфекцию ведут путем пропускания потока воды через зону облучения, содержащую ртутные лампы низкого давления, преимущественно вырабатывающие УФ излучение длиной волны 260 ![]() O3+h ![]() ![]() О(1D)+H2–>{2OН} Таким образом, совместная обработка воды озоном и ультрафиолетом на несколько порядков (по сравнению с использованием только озона или только ультрафиолета) увеличивает скорость реакции окисления и разложения органических примесей, бактерий, вирусов и грибков. Эффект еще заметнее в присутствии ионов серебра. Аммиачный комплекс серебра обладает высокой бактерицидной активностью при концентрации ионов Аg+ даже ниже, чем их ПДК в воде. Преимуществом является то, что он может быть получен непосредственно в обеззараживаемой воде. Кроме того, восстановление [Ag(NH3)2]+ происходит медленнее, чем Аg+, следовательно максимальный бактерицидный эффект проявляется в течение большего промежутка времени. Что касается использования электролиза, то помимо простоты и удобства получения ионов серебра при этом происходит дополнительная активация воды и тем самым повышается бактерицидный эффект. Применение анода из чистого серебра практически исключает поступление дополнительных вредных примесей в воду и уменьшает опасность образования осадков на электродах. Этому же способствует периодическое изменение полярности электродов. Синергетический эффект при использовании предложенного многостадийного метода обеззараживания воды связан также с тем, что в сильно окисленной среде возникают условия для перехода Аg+ в Аg2+. Образовавшиеся катионы Аg2+, обладая повышенной индивидуальной окислительной способностью, характеризуются и повышенными (по сравнению с Аg+) бактерицидными свойствами. При этом, даже после обратного перехода Аg2+ в более стабильное состояние (Аg+), устойчивость обработанной воды ко вторичному бактериальному загрязнению сохраняется. Использование ртутных ламп низкого давления, излучающих в наиболее “бактерицидной области” ультрафиолетового спектра, обеспечивает при небольших затратах энергии высокий обеззараживающий эффект. Предложенные количественные ограничения концентрации серебра и озона, а также режим проведения электролиза являются оптимальными для данной схемы обработки воды. Рекомендуемые соотношения концентраций ионов серебра и аммиака, соответствующие избытку аммиака относительно стехиометрии, отвечают максимуму стабильности комплексных соединений. Ниже приведены примеры осуществления предложенного способа. Пример 1. Проводили обработку воды бассейна объемом 330 м3 в циркуляционном режиме, обеспечивающем полный оборот воды за 8 часов (т.е. 45 м3/час) в соответствии со СанПиН 2.1.2.568-96. Комплект оборудования для обработки воды включал: – песчаные фильтры с общей площадью фильтрации 4,5 м2; – барботажные камеры для смешения озона с очищаемой водой суммарным объемом 9 м3; – озонаторы, обеспечивающие выработку 150 г О3 в час и систему подготовки воздуха для них; – нейтрализатор непрореагировавшего в воде озона; – установки УФ дезинфекции, содержащие блоки ртутных ламп низкого давления ДБ-60, производительностью 5 м3/час; – ионатор, содержащий электроды из чистого серебра Ср 999,9; – смесительную емкость для раствора аммиачного комплекса на 100 л; – баллоны со сжиженным аммиаком; – дозатор для подачи раствора аммиачного комплекса; – насосы подающие и перекачивающие; – комплект трубопроводов и запорно-регулирующей аппаратуры; – полуавтоматическую систему управления с необходимыми блокировками и центральным пультом управления. Отбираемая из бассейна вода имела следующие показатели: рН 7,0, содержание взвешенных веществ 2,75 мг/л, мутность 3,8 мг/л, цветность 30 град, щелочность 0,65 мг-экв/л, окисляемость перманганатная 7,5 мг/л О2, коли-индекс 4, общее микробное число 250. Воду пропускали через песчаные фильтры, затем ее направляли в камеру смешения с озоном до достижения концентрации озона 0,5 мг/л. Потом воду подавали в установку УФ обработки, содержащую блоки ртутных ламп низкого давления ДБ-60, преимущественно вырабатывающие УФ излучение длиной волны 260 ![]() Формула изобретения
![]() РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 01.08.2003
Извещение опубликовано: 27.09.2004 БИ: 27/2004
|
||||||||||||||||||||||||||