Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

Podobné dokumenty
Úprava podzemních vod

Složení a vlastnosti přírodních vod

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I

Odkyselování stabilizace vody

oxid uhličitý a jeho iontové formy

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

Nejdůležitější kationty ve vodách

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

Vodohospodářské stavby BS01 Zásobování vodou. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Správa k chemickému rozboru podzemnej vody pre zákazku Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov, I etapa"


Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Zdroje a příprava vody

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

Dokážeme ji připravit opravdu čistou???

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]

DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody)

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

DRUHY VOD přírodní odpadní atmosférické povrchové podzemní pitná užitková provozní odpadní ATMOSFÉRICKÉ VODY déšť, mrholení, mlha, rosa

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

Metody gravimetrické

Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5

Hydrochemie anorganické látky ve vodách: Ca, Mg, Al, Fe, Mn, těžké kovy

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07

Vysvětlivky: Důležité pojmy

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

Uhlík. Oxid uhličitý.

KOROZE KONSTRUKCÍ. Ing. Zdeněk Vávra

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

Kovy alkalických zemin

Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Cínovec

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody

Bioremediace půd a podzemních vod

Interakce materiálů a prostředí

ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

1932 H. C M.L.E.

RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE. Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep)

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Hygienické zabezpečení pitné vody

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Degradace stavebních materiálů

Měření a hodnocení rychlosti koroze při procesu úpravy vody

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN )

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Environmentální geomorfologie

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod

Chemie životního prostředí III Pedosféra (03) Půdotvorné procesy - zvětrávání

Zdroje a příprava vody

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

ENÍ S VODOU. Vlastnosti vody

Hospodaření s vodou při údržbě zeleně

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení :

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují.

Technický list FUKA 5V. Vertikální provzdušňovač / Stripovací věž. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. K vodojemu 140 Rudná u Prahy Rev.

OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.

05 Biogeochemické cykly

Ukazatele a hodnoty jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů

Pracovní listy na procvičování úpravy textů

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku.

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Tvrdost pitné vody. Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE.

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

J. Kubíček FSI Brno 2018

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Transkript:

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ 1

Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn, H 2 S) Odstranění Fe a Mn Odstranění NH 4 iontů Odstraňování NO 3 iontů Odstraňování těžkých kovů a Be Odstraňování specifických organických látek 2

Složení a vlastnosti podzemních vod Podzemní vody většinou mineralizovanější než vody povrchové. Kolísání fyzikálně chemických parametrů je nevýznamné. Stálá teplota (s výjimkou vod infiltrovaných). Neobsahují kyslík nebo jen velmi malé množství, vyšší obsah oxidu uhličitého, někdy výskyt radonu. Koncentrace organických látek běžně velmi malá. Žádný nebo malý obsah organismů, jiný charakter než v povrchových vodách. Chemické složení závisí na horninovém prostředí, které je s podzemní vodou v kontaktu. 3

Geneze, jakost vod a ovlivňující procesy: 1. vyluhování minerálních a organických složek z půd, 2. rozpouštění částečně rozpustných hornin, 3. vylučování nerozpustných sraženin ze složek přítomných ve vodě, 4. adsorpce a desorpce již rozpuštěných složek na částicích půdy a hornin a výměna iontů, 5. aerobní a anaerobní odbourávání organických látek, 6. míchání vod různého původu, obvykle spojené s průběhem chemických reakcí (i smíšené vodní zdroje) Vzájemné ovlivňování fyzikálních procesů a chemických dějů. 4

Složení a vlastnosti povrchových vod Povrchové vody většinou nižší mineralizace než u podzemních vod. Kolísání fyzikálně chemických parametrů často značné (roční období, antropogenní činnost apod.). Proměnlivá teplota. Větší obsah kyslíku, s výjimkou velmi znečištěných vod, malý obsah oxidu uhličitého, různé zastoupení forem CO 2. Vyšší koncentrace organických látek, charakter závisí na původu vody. Větší počet mikroorganismů, biologické složení rozmanitější. Chemické složení prvky většinou v oxidované formě, kovy většinou v kalech a sedimentech (v hydratované formě). 5

Povrchové vody jako životní prostředí pro organismy bakterie, viry, řasy či vyšší organismy. Mikrobiologické a biologické osídlení a fyzikálně chemické složení vody. Organismy katarobní žijící v čistých vodách Organismy saprobní žijící ve vodách s různým stupněm znečištění: polysaprobní velmi znečištěné vody, mezosaprobní (α, β) čistší vody, oligosaprobní nejméně znečištěné vody. 6

Neutralizace - odkyselování vody- stabilizace Největší význam agresivní oxid uhličitý a kyslík, které se bezprostředně účastní koroze. Odkyselování úzce souvisí se zvýšením obsahu Ca, Mg a HCO - 3 iontů. Cílem dosažení ph kolem 7. Neutralizace je nezbytná i z hygienických důvodů. Agresivní voda rozpouští z potrubí olovo, měď a zinek. 7

Neutralizace - odkyselování vody- stabilizace Neutralizace se provádí obvykle na konci technologické linky, při současném odželezování a odmanganování může být účelné zařazení i na začátku. Způsoby odkyselování: a) mechanické (provzdušňováním) b) chemické odkyselovacími hmotami (v tuhé fázi), alkalizačními prostředky (v kapalné fázi). 8

Vápenato-uhličitanová rovnováha CaCO 3 + CO 2 + H 2 O = Ca 2+ + 2 HCO 3 - CaCO 3 = Ca 2+ + CO 3 2- TNV 75 7121 Hodnocení jakosti vody dopravované potrubím - výpočet agresivních účinků (inkrustujících vlastností) vody Tillmans (1912), Langelier (1936), Ryznar(1944) 9

Ukazatel TNV 75 7121 ocel, litina azbestocement, beton přesycení CaCO 3 (mmol/l) 0,1 0,1 agresivní CO 2 (mmol/l) 0,11 0,11 KNK 4,5 (mmol/l) min. 0,8 - Ca 2+ (mmol/l) min. 0,5 min. 0,5 ph - min. 6,7 tlumivá kapacita F (mmol/l) min. 0,1 Is min. ISG * min. ISG * rozpuštěný kyslík (mg/l) min. 5,0 min. 5,0 sírany (mmol/l) - max. 2,6 ISG je mezní hodnota Is zjištěná ze vztahu Is = f(f) 10

Odkyselování vody dva způsoby: Mechanické - jedná se pouze o odstranění agresivního CO 2 provzdušňováním, při kterém nedochází ke změnám koncentrace iontů Ca 2+ a Mg 2+. Chemické - jsou doprovázeny změnou koncentrace Ca 2+, ev. Mg 2+. Jsou vhodné zejména pro vody s nízkou koncentrací těchto iontů. Při odkyselování vod současně probíhá odželezování a částečně i odmanganování vod. 11

Stabilizace vody Langelierův saturační index Is = ph phs phs = log Ks/K2 log c(ca 2+ ) log c(hco 3- ) Chyba!!!!! Is ± 0,25 rovnovážný stav Is < 0 agresivní vlastnosti Is > 0 tvorba úsad aktuální koncentrace = rovnovážné c(ca 2+ ); c(hco 3- ) 12

Langelierův saturační index phs = log Ks/K2 log c(ca 2+ ) log c(hco 3- ) Odvození z: K K S [ H ][ CO 2 3 2 [ HCO3 ] [ Ca ] ][ CO 2 2 3 ] Přesnější výpočet: phs = log Ks/K2 + 2,5 I log c(ca 2+ ) log c(hco 3- ) I = 2,5 10-5 c RL 13

RIs = 2 phs - ph RIs ~ 7 Ryznarův index stability RIs < 6 RIs > 8 výrazněji inkrustující vlastnosti výrazněji agresivní vlastnosti Výpočet agresivního CO 2 k vápenci Lehmann-Reuss A = G U G z tabulky odpovídá hodnotě S = V + uhličitanový CO 2 V = volný CO 2 uhličitanový CO 2 = 22 KNK 4,5 14

oxid uhličitý Mechanické procesy odstraňování CO 2 dc/dt = k*a(c c r ) hydrogenuhličitany 15

Kaskády 16

Sprchové růžice 17

Stripovací věž, skrápěné kolony 18

Provzdušňovací zařízení odvzdušnění tryska 19

Chemické procesy odstraňování CO 2 odkyselovacími hmotami (v tuhé fázi), alkalizačními prostředky (v kapalné fázi). Hmoty: mramor, magno, dolomit, fermago, semidol, dekarbolit, vápno, uhličitan nebo hydroxid sodný vhodné zejména u vod s nízkou koncentrací vápníku a hořčíku filtrační rychlosti 2 16 m/h 20

Filtrace přes odkyselovací hmoty CaCO 3 + CO 2 + H 2 O = Ca 2+ + 2 HCO 3 - MgCO 3 + CO 2 + H 2 O = Mg 2+ + 2 HCO 3 - MgO + 2 CO 2 + H 2 O = Mg 2+ + 2 HCO 3 - Vzrůstá koncentrace hydrogenuhličitanů z CO 2 10 mg/l vznikne HCO 3-21,4mg/l 21

oxid uhličitý Filtrace přes mramor, PVD aj. H 2 CO 3 + CaCO 3 = Ca(HCO 3 ) 2 1 mmol/l 2 mmol/l 25 y = - 0,5 x + a 0 0 3 hydrogenuhličitany 22

Chemické odkyselení mokré dávkování vápna oxid uhličitý 2 H 2 CO 3 + Ca(OH) 2 = Ca(HCO 3 ) 2 + 2 H 2 O 1 mmol/l 1 mmol/l 25 y = - x + b 0 0 3 hydrogenuhličitany 23

oxid uhličitý 25 0 0 3 Vápenato-uhličitanová rovnováha Evoluční čáry (1) y = - 0,5 x + a (2) y = - x + b (3) y = k x (čáry ph) K 1 [ H ][ HCO [ H CO ] 2 3 3 ] hydrogenyhličitany 24

oxid uhličitý Vápenato-uhličitanová rovnováha hydrogenuhličitany 25

Neutralizace Dekarbonace - Remineralizace Neutralizace provádí se v případech, kdy voda obsahuje vyšší koncentrace CO 2 a je třeba neutralizací snížit její agresivitu. Dekarbonizace snížení obsahu hydrogenuhličitanů ve vodě snížení rizika tvorby inkrustů v síti a u konečného spotřebitele. Remineralizace zvýšení koncentrace vhodných minerálních látek ve vodě zlepšení její kvality a vlastností pro spotřebitele u vod málo mineralizovaných. Všechny tyto procesy zušlechťování vody. Operace, které nejsou nezbytně nutné, ale zlepšují jakost pitné vody jak pro konečného spotřebitele (chuť, tvrdost ), tak i pro provozovatele (snížení rizik v síti). 26