По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 628.349.094.3

Реагент для обеззараживания воды

Перелыгин Ю.П. д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой химии, Пензенский государственный университет, г. Пенза
Покшин В.В. заместитель генерального директора, ООО НПО «СТАР ПАС Инжиниринг», г. Пенза, E-mail: pwas2014@gmail.com

Предлагается реагент, состоящий из солей меди, цинка, серебра и персульфата натрия для обеззараживания воды от термотолерантных колиформных бактерий высокой эффективности.

Литература:

1. Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 680 с. 2. Патент США № 5858246, C02F 1/50. 3. Патент США № 5332511, C02F 1/50. 4. Патент РФ № 2182123, МКП С02F 1/50.

5. Патент РФ № 2182124, МКП С02Р 1/50,1/78, С02Р 103:04. 6. Патент РФ № 2182125, МКП С02F 1/50.

7. ТУ 6-09-2869-78 Натрий надсернокислый (натрий персульфат) чистый и чистый для анализа. 8. Патент РФ № 2524944, МКП C02F 1/50. 9. МУК 4.2.1018-01. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. Методические указания. Минздрав России. – М., 2001.

10. СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Минздрав России. – М., 2000.

11. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Минздрав России. – М., 2001.

12. СанПиН 2.1.2.1188-03. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. Минздрав России. – М., 2003.

Наиболее распространенным способом обеззараживания воды является ее хлорирование [1]. Для усиления антимикробного действия хлорирование сочетают с использованием других реагентов, таких как ионы меди, серебра или цинка [2]. Однако, этот метод имеет ряд ограничений, связанных с ухудшением вкуса воды, появлением неприятного запаха и образованием значительного количества побочных продуктов, содержащих хлор, некоторые из которых канцерогенны [1].

Более перспективным является замена хлорирования воды на ее озонирование, что обусловлено, 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 неё исчезают неприятный вкус и запах, повышается прозрачность и возрастает содержание растворенного кислорода. Разложение остаточного озона протекает быстро с выделением кислорода без образования токсичных соединений [1].

Однако, наряду с перечисленными выше достоинствами метод обработки озоном имеет существенный недостаток – вода может подвергнуться вторичному бактериальному заражению, поскольку уже через два часа после обработки концентрация озона в ней приближается к нулю, а также необходимостью производства озона на станции очистки воды [1].

Известен способ обеззараживания воды плавательных бассейнов, предусматривающий ее периодическую обработку диизодецил-диметиламмоний хлоридом и ионами меди, получаемыми при растворении ее солей, с последующим введением окислителя – хлора или озона и поддержание постоянной концентрации последнего не менее 0,1 мг/л [3].

Известен способ обеззараживания воды путем ее обработки озоном и ионами меди [4] или серебра [5] или меди и серебра одновременно [6], причем обработку ведут в несколько стадий. На первой стадии в воду вводят озон до его концентрации в воде 0,5–1 мг/л, на второй стадии озони рованную воду выдерживают в течение 0,5–2 ч, после чего на третьей стадии воду обрабатывают ионами меди или серебра, или серебра и меди одновременно, полученными с использованием электролизера. Аноды выполнены из рафинированной меди или серебра.

Для Цитирования:
Перелыгин Ю.П., Покшин В.В., Реагент для обеззараживания воды . Водоочистка. 2017;5-6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: