По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 628.167.069.84

О способах и эффективности дегазации при обработке подземных вод

Дзюбо В.В. д-р техн. наук, профессор, кафедра водоснабжения и водоотведения, Томский государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск, e-mail: dzv1956@mail.ru
Алферова Л.И. старший научный сотрудник, кафедра водоснабжения и водоотведения, Томский государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск, е-mail: alflar@mail.ru

Удаление из подземных вод растворенных газов в технологиях водоподготовки достигается различными способами, интенсивность и эффективность которых диктуется содержащимися формами и количеством растворенных в воде газов и требуемой степенью их удаления. Выбор способа дегазации и его конструктивное оформление напрямую зависят от качественного состава обрабатываемых подземных вод, количества (по массе) растворенных в них природных газов, производительности водоочистных станций, а также от принятой технологической схемы водоподготовки, направленной на получение воды определенного качества. В статье приведены принципиальные конструкции дегазаторов и эффективность удаления растворенных газов из подземных вод в технологиях их водоподготовки.

Литература:

1. Артеменок Н.Д. Очистка подземных вод нефтегазоносных регионов Западной Сибири для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения // Автореф. дисс. д-ра техн. наук. – СПб., 1992. – 23 с.

2. Глазков Д.В. Очистка подземных вод нефтегазоносных районов Западной Сибири от газовых примесей // Автореф. дисс. канд. техн. наук. – Новосибирск, 2001. – 20 с.

3. Артеменок Н.Д., Панков В.П. Очистка подземных вод Западной Сибири от газовых примесей // Водоснабжение и сан. техника. – 1987. – № 3. – С. 4–6.

4. Дзюбо В.В. Подготовка подземных вод для питьевого водоснабжения малых населенных пунктов Западно-Сибирского региона // Автореф. дисс. д–ра техн. наук. – СПб., 2007. – 37 с.

5. Золотова Е.Ф., Асс Г.Ю. Очистка воды от железа, фтора, марганца и сероводорода. – М.: Стройиздат, 1975. – 176 с.

6. Николадзе Г.И. Обработка подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд // Водоснабжение и сан. техника. – 1998. – № 5. – С. 2–5.

7. Асс Г.Ю. Выбор способа обезжелезивания воды по величине окислительно-восстановительного потенциала // Водоснабжение и сан. техника. – 1969. – № 10. – С. 14–17.

8. Асс Г.Ю., Бахаревская A.A., Клячко В.А. и др. Очистка воды от сероводорода для питьевого и промышленного водоснабжения // Гигиена и санитария. – 1973. – № 8. – С. 22–26.

9. Дзюбо, В.В., Алферова Л.И. Сравнительная оценка эффективности различных методов дегазации-аэрации подземных вод // Сантехника. – 2008. – № 1. – С. 14–19.

10. Дзюбо В.В., Алферова Л.И. Оценка способов дегазации-аэрации подземных вод // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2008. – № 2. – С. 58–62.

11. Дзюбо В. В., Алферова Л. И. Изучение кинетических параметров процесса аэрациидегазации подземных вод // Вестник Томского гос. арх.-стр. ун-та. – Томск: ТГАСУ, 2002. – № 1. – С. 171–181.

12. Дзюбо В. В., Алферова Л. И. Многофункциональное комбинированное аэрационно-дегазационное оборудование для обработки подземных вод // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2013. – № 12. – С. 38–43.

В работах [1–3] показано, что основными растворенными газами в подземных водах ЗападноСибирского региона, влияющими, а зачастую и определяющими технологии подготовки воды для питьевых целей, являются CO2, CH4, H2S. Удаление из воды растворенных газов (дегазация[footnote]1[/footnote]) в процессе водоподготовки осуществляют на дегазаторах различных типов. В конструктивном отношении дегазаторы многообразны, в технологическом же плане наиболее часто применяют барботажные, пленочные, вакуумные и вихревые дегазаторы.

В барботажных дегазаторах через слой медленно движущейся дегазируемой воды продувается сжатый воздух, и тем самым обеспечивается развитая поверхность взаимодействия воды и воздуха. Следует отметить, что из-за сравнительно большого расхода электроэнергии на компрессию воздуха барботажные дегазаторы используются достаточно редко.

Пленочные дегазаторы представляют собой колонны, загруженные насадкой (деревянными, керамическими или пластмассовыми кольцами и др.), по которой вода стекает тонкой пленкой. Насадка служит для создания развитой поверхности контакта воды и воздуха, нагнетаемого вентилятором навстречу потоку воды.

Вакуумные дегазаторы – аппараты, в которых с помощью специальных устройств (вакуум-насосов, паро- или водоструйных эжекторов и т. п.) создается пониженное давление, при котором вода кипит при данной температуре, чем обеспечивается удаление из нее растворенных газов. Для увеличения площади контакта вакуумные дегазаторы могут загружаться насадкой.

Вихревая дегазация является развитием пленочной технологии удаления растворенных газов. Основное отличие заключается в отсутствии насадки в дегазаторе, при этом вода разбрызгивается в интенсивно закрученном (вихревом) потоке вводимого воздуха, благодаря чему обеспечивается большая площадь соприкосновения воды и воздуха [4].

При проектировании дегазаторов необходимо определить площадь поперечного сечения аппарата, расход воздуха, поверхность насадки (для насадочных аппаратов) и необходимый напор, развиваемый вентилятором.

Для Цитирования:
Дзюбо В.В., Алферова Л.И., О способах и эффективности дегазации при обработке подземных вод. Водоочистка. 2016;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: