Dokážeme ji připravit opravdu čistou???

Podobné dokumenty
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

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

Úprava podzemních vod

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

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

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Technologie pro úpravu bazénové vody

Martin Hynouš gsm:

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

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

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační Praha 7

Odkyselování stabilizace vody

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ


Tlakové membránové procesy

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

1932 H. C M.L.E.

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Pitná voda: Znečištění zdrojů a technologie úpravy. Martin Pivokonský. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Paťankou 30/5, Praha 6

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

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

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Problematika ropných látek

Metody gravimetrické

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod

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

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

Chemicko-fyzikální úprava bazénové vody

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský

Složení a vlastnosti přírodních vod

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

TERCIÁRNÍ ČIŠTĚNÍ. Biologické dočišťovací nádrže (rybníky) TECHNOLOGIE TERCIÁRNÍHO ČIŠTĚNÍ. = obvykle vypouštění do vod povrchových bez užitku

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové

Biologické odstraňování nutrientů

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

Základy pedologie a ochrana půdy

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

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

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

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Rozpustnost Rozpustnost neelektrolytů

Manganový zeolit MZ 10

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Odmašťování rozpouštědly znamená obvykle použití chlorovaných uhlovodíků (CHC dnes jen v uzavřených zařízeních), alkoholů, terpenů, ketonů, benzínu,

ZKUŠENOSTI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S VYUŽÍVÁNÍM INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI NÁPRAVĚ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ V ČR

Membránové procesy a jejich využití

Fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod

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

aktivní uhlí pro čištění kapalných fází

základní podmínka života - 60 % zemského povrchu nejdůležitější surovina všech průmyslových odvětví - rozpouštědlo - ochlazování, ohřev (l, g)

Problematika separace uranu z pitné vody

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Halogeny 1

Péče o vodu: Řešení problémů - tipy, triky a podpora

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Desinfekce čisté vody. Leonardo da Vinci Project. Modul 1 Voda v prádelnách.

Hlavní parametry přírodního prostředí ph a Eh

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

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 OKRESNÍ KOLO. Kategorie D. Teoretická část Řešení

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

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

Environmentální geomorfologie

Ch - Hydroxidy VARIACE

Voda pro ŠKODA AUTO JIŘÍ MACH ŠKO-ENERGO. Česko-dánské dny vody 2019 Technologie ve vodním hospodářství jak lépe hospodařit s vodou

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Popis/ Klíčové vlastnosti. Vločkování zneutralizovaných pevných částic. Největší použití. Určeno pro malé provozy

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ŘEŠENÍ

Předmět: Chemie Ročník: 8.

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

Kde všude membrány pomáhají. Ing. Marek Bobák, Ph.D.

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Transkript:

Dokážeme ji připravit opravdu čistou???

VODA - Dokážeme ji připravit opravdu čistou??? pitná Voda průmyslová užitková odpadní srážková Metody úpravy (obecně) aerace mechanická separace nečistot, filtrace aplikace iontoměničů reverzní osmóza

VODA - Dokážeme ji připravit opravdu čistou??? Aerace - v případě deficitu O 2 ve vodě - pro odpachování vody (H 2 S) - odkyselení vody odvětráním CO 2 - odželezňování a odmanganování - v případě, kdy se odvětráním CO 2 poruší redox rovnováha a sloučeniny Fe a Mn se vylučují v podobě sraženin Výhody: - dosažení technologického účinky úpravny bez použití dalších chemikálií -velmi účinné odpachování vod (podzemní vody) Nevýhody: - vhodné pouze pro některé druhy vod - neúčinné odpachování povrchových vod v důsledku biologické kontaminace - odstranění Fe a Mn pouze v případě vazby sloučenin karbonátovou vazbou

Čiření Mechanická separace nečistot Metody jsou založené na mechanickém odstraňování nečistot - zejména koloidních - tvorbou vločkového mraku a zachycováním na něm. Vločkový mrak vzniká aplikací koagulačních činidel v prostředí o určitém ph (rozlišujeme kyselé, neutrální a zásadité čiření). Čiření: 1) přidání koagulačních činidel do vstupující vody 2) flokulace (v případě nutnosti použití flokulačních činidel) 3) vznik vločkového mraku 4) záchyt nečistot na vločkovém mraku 5) odtah části vločkového mraku z čiřiče

Čiření Mechanická separace nečistot Metody jsou založené na mechanickém odstraňování nečistot - zejména koloidních - tvorbou vločkového mraku a zachycováním na něm. Vločkový mrak vzniká aplikací koagulačních činidel v prostředí o určitém ph (rozlišujeme kyselé, neutrální a zásadité čiření). Chemie čiření: 1) Kyselé čiření - aplikované flok. činidlo Fe 2 (SO 4 ) 3 : - probíhá neúplná hydrolýza Fe 3+ iontů, pravděpod. podle rce: Fe 3+ + 2,5 H 2 O Fe(OH) 0,5+ 2,5 + 2,5 H + (ph cca 3,5) 2) Neutrální a zásadité čiření - úplná hydrolýza Fe 3+ iontů, probíhá podle rovnice: Fe 3+ + 3 H 2 O Fe(OH) 3 + 3 H + (ph je třeba regulovat)

Sedimentace Mechanická separace nečistot Metody jsou založené na mechanickém odstraňování nečistot - zejména koloidních - tvorbou vločkového mraku a zachycováním na něm. Vločkový mrak vzniká aplikací koagulačních činidel v prostředí o určitém ph (rozlišujeme kyselé, neutrální a zásadité čiření). Sedimentace: 1) přidání koagulačních činidel do vstupující vody 2) koagulace, vznik vločkového mraku 3) záchyt nečistot na vločkovém mraku, sedimentace 4) po sedimentaci vločkového mraku na dně nádrže odpuštění kalů

Schéma úpravny vody rozdělovač statorový mísič pískové filtry usazovací nádrže CaO, Ca(OH) 2,, KMnO 4, Cl 2 I. stupeň mísič ozonizace otevřené filtry s granulátem aktivního uhlí vymírací nádrž ozonu II. stupeň ozonizace Fe 2 (SO 4 ) 3 CaO, Ca(OH) 2 akumulační nádrže CaO, Ca(OH) 2,, Cl 2 kalové laguny

Některé další možnosti chemické úpravy - odkyselování Odstranění nežádoucích iontů Odkyselování vody: - Odkyselování vody - Odželezování a odmanganování -Odstraňování NH 3, NO 2- a NO - 3 - Dechlorace - Ztvrzování a změkčování - Ozonizace - ve vodě je ustanoven rovnovážný stav mezi HCO 3-, Ca 2+, CO 3 2- a volným CO 2 CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Ca 2+ + 2HCO 3 - CaCO 3 CO 3 2- + Ca 2+ - je-li ve vodě více volného CO 2 než odpovídá rovn. stavu, rozpouští se CaCO 3 a nadbytečný CO 2 působí agresivně na stavební materiály a kovy - je-li méně CO 2 než v rovn. stavu, vylučuje se CaCO 3 v podobě inkrustací

Některé další možnosti chemické úpravy - odkyselování Odstranění nežádoucích iontů - Odkyselování vody - Odželezování a odmanganování -Odstraňování NH 3, NO 2- a NO - 3 - Dechlorace - Ztvrzování a změkčování Odkyselování vody: - Ozonizace - fyzikální (mechanické) a chemické způsoby - fyzikální - skrápění, rozstřikování, aerace - chemické -přímé dávkování CaO nebo filtrace přes různé materiály (mramor, magnezit). Zvyšuje se uhličitanová tvrdost vody: CaCO 3 + MgO + 3CO 2 + 2H 2 O Ca 2+ + Mg 2+ + 4HCO 3 - Ca 2+ + 2HCO 3- + MgO CaCO 3 + MgCO 3 + H 2 O - odkyselování pomocí CaO: CaO + 2CO 2 + H 2 O Ca 2+ + 2HCO 3 - Ca 2+ + 2HCO 3- + CaO 2CaCO 3 + H 2 O

Některé další možnosti chemické úpravy - odželezování a odmanganování Odstranění nežádoucích iontů - Odkyselování vody - Odželezování a odmanganování -Odstraňování NH 3, NO 2- a NO 3 - - Dechlorace - Ztvrzování a změkčování - Ozonizace Odželezování a odmanganování vody -v přírodních vodách jako Fe 2+ a Mn 2+, v případě vyššího obsahu je třeba zvláštní zařízení -při všech způsobech odstranění Fe 2+ a Mn 2+ se jedná o hydrolýzu iontů a oxidaci vzniklých hydroxidů. Vznikající H + ionty se odstraňují alkalitou vody (HCO 3- ) nebo přídavkem CaO. Reakce probíhají při ph 7-8, vznikají koloidní soli vyšších hydroxidů Fe i Mn, které koagulují a tvoří vločkový mrak. Fe 2+ + Mn 2+ + 4H 2 O Fe(OH) 2 + Mn(OH) 2 + 4H + 2 Fe(OH) 2 + Mn(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O 2Fe(OH) 3 + Mn(OH) 4 -při vylučování Mn je třeba ph > 8, proto se přidává CaO

Některé další možnosti chemické úpravy - odstraňování NH 3, NO 2- a NO 3 - Odstranění nežádoucích iontů - Odkyselování vody - Odželezování a odmanganování - Odstraňování NH 3, NO 2- a NO - 3 - Dechlorace - Ztvrzování a změkčování - Ozonizace Odstraňování NH 3, NO 2- a NO 3 - - největší problémy úpravy pitné vody - pro odstranění NH 4+ se používají oxidační metody (Cl 2, KMnO 4 ) a adsorpce (aktivní uhlí, Fe(OH) 3 a Al(OH) 3 ). Nejlepší výsledky adsorpcí na MnO 2. - dusitany se oxidují Cl 2 nebo KMnO 4 na dusičnany, pro odstraňování dusičnanů se používají buď iontoměniče nebo redukce v silně alkalickém prostředí, nejčastěji Fe 2+ solí. Dále se používá metoda biologické redukce dusičnanů na elementární dusík.

Některé další možnosti chemické úpravy - dechlorace Odstranění nežádoucích iontů - Odkyselování vody - Odželezování a odmanganování -Odstraňování NH 3, NO 2- a NO - 3 - Dechlorace - Ztvrzování a změkčování Dechlorace - Ozonizace - chlor se používá pro desinfekci při úpravě vody obsahující mikroorganismy -v případě vyššího obsahu mikroorganismů je nutné vodu přechlorovat - tu však nelze dodávat spotřebiteli - nutná dechlorace - používá se aktivní uhlí (GAU): C + 2HClO CO 2 + 2H + + 2Cl - - pro dechloraci se používají i na Na 2 SO 3, Na 2 S 2 O 3, SO 2 atd.

Některé další možnosti chemické úpravy - ztvrzování a změkčování Odstranění nežádoucích iontů - Odkyselování vody - Odželezování a odmanganování -Odstraňování NH 3, NO 2- a NO 3 - - Dechlorace - Ozonizace Ztvrzování a změkčování - Ztvrzování a změkčování -slabě mineralizovaná voda se musí pro účely dopravy a zásobování ztvrzovat (rekarbonizovat). 2 způsoby: -přímý: do vody se dávkuje CO 2 jako plyn, bezprostředně po nadávkování plynu se dávkuje vápno - vznikají karbonáty -nepřímý: zdrojem CO 2 je CaCO 3 ve formě jemně mletého vápence. Z něho se přímo vyrábí CO 2 reakcí s kysele reagující látkou změkčování: pro pitnou vodu netypické, typické pro průmysl -změkčuje se přidáním vápna - vysrážení Ca, CO 2 i karbonátů, používají se iontoměniče, magnetická úprava (ovlivňuje krystalizaci rozp. solí).

Některé další možnosti chemické úpravy - ozonizace Odstranění nežádoucích iontů Ozonizace - Odkyselování vody - Odželezování a odmanganování -Odstraňování NH 3, NO 2- a NO - 3 - Dechlorace - Ztvrzování a změkčování - Ozonizace -při zvýšeném znečištění vody - odstranění látek, které způsobují zápach, zabarvení, příchuť -O 3 se vyrábí přímo v provozu elektrickým výbojem v O 2 za přít. N 2 - ozonizací lze odbourat např. fenoly (po následující chloraci nevzniká chlorfenolový zápach vody), snižuje se oxidovatelnost 0 5-30% a odstraňuje se barva vody.

Předchozí způsoby umožňují vodu vyčistit převážně tak, že se zdá čistá pouze našemu oku a některým méně citlivým přístrojům. Co když ale potřebujeme opravdu čistou vodu??? Iontoměniče Reverzní osmóza

Reverzní osmóza - založena na principu filtrace, použit je ale velmi jemný filtr -umožňuje filtrovat částice o průměru zlomků nanometrů (větší ionty...) - jako filtr jsou používány semipermeabilní membrány (polymery, zeolity) - široké využití v domácnostech - domácí miničističky, i v průmyslu - rychlá a velice účinná filtrace - pro domácí použití není potřeba dalších zařízení pro provoz (čerpadla, ventily) - vysoká kvalita permeátu za relativně nízkou cenu

Reverzní osmóza Vpřípadě normální osmózy se rozpouštědlo snaží proniknout přes semipermeabilní membránu do té části nádoby, kde je větší koncentrace iontů rozpuštěných v roztoku - pohyb molekul rozpouštědla proti koncentračnímu gradientu. Pohyb molekul ustane v případě, kdy rozdíl hladin ve spojených nádobách způsobí takový tlak, že další molekuly už pronikat nemohou - osmotický tlak. Vztah pro výpočet osmotického tlaku se odvozuje z van t Hoffovy rovnice: p osm = RT c = hρg

Reverzní osmóza Při reversní osmóze se na část roztoku před membránou, kde je vyšší koncentrace rozpuštěných iontů působí tlakem vyšším než osmotickým, který způsobí, že molekuly rozpouštědla začnou pronikat přes membránu ve směru klesajícího koncentračního gradientu. V prostorách za membránou tak získáme permeát, který obsahuje minimální množství rozpuštěných iontů. Fotografie filtru pro reverzní osmózu vs. normální filtr. (400x)

Reverzní osmóza Filtrační zařízení pro reversní osmózu 1) přívod znečištěné vody 2) nečistoty jsou zachyceny membránou 3) tlak vody před membránou protlačí molekuly vody skrz 4) vyčištěná voda se skladuje v zásobníku 5) odtok nečistot + čistící systém membrány Velikost nečistot odstranitelných RO: velikost póru v RO membráně: 0,6 nm

Výměna iontů -výměna iontů pracuje na principu zachytávání daných iontů na absorpčním materiálu - iontoměniči - a uvolněním jiných iontů dochází k výměně - rozlišuje se kationická a anionická výměna - podle typu měněných iontů - první iontoměnič byl vyroben v Anglii z pryskyřice podobné bakelitu kondenzací fenolů nebo fenolsulfonových kyselin s formaldehydem (1935) - 1944 patentován divinylbenzen-styrenový polymer, látka s velkými síťovitými molekulami. Má tvar malých kuliček, které po vložení do vody nabobtnají na velikost od několika mikronů až po 1-2 mm - podle typu použití

Výměna iontů Struktura divinylbenzenstyrenového měniče: X - iontová skupina vázaná na různá místa na benzenovém jádře(so 3- H + nebo - CH 2 N + (CH 3 ) 3 Cl - ). Divinylbenzen zde plní úlohu zesíťovací látky, která zaručuje trojrozměrnou strukturu. Podle poměru DVB / Styren získáme užší či širší strukturu polymeru, nejčastěji se používá měnič s poměrem 8%.

Organické nosiče: Typy skupin v iontoměničích -mimoso 3- H + a -CH 2 N + (CH 3 ) 3 Cl - se používá: iminodiacetát -CH 2 N(CH 2 COOH) 2 -tvoří cheláty se všemi kovy vyjma alkalických karboxy skupina -COOH -hlavně v medicíně a biochemii, jako nosič ale polymethakryláty celulosa - zavedením různých iontových skupin jako nosič hlavně v biochemii Organické měniče jsou známy již od r. 1905! Anorganické nosiče: aluminosilikáty: Od r. 1955 jsou známy fosfáty, molybdenáty a arsenáty titanu, zirkonu a thoria a komerčně používány v jaderných elektrárnách a závodech. Jsou stálé vůči záření a chovají se selektivně např. k 137 Cs.

Výměna iontů - jako další materiály pro výměnu se používají molekulová síta z krystalizovaných aluminosilikátů s dobře definovanou strukturou - zeolity. Jsou známy i kapalné iontoměniče, které však mohou být spíše označeny jako organická rozpouštědla: (C 9 H 19 ) 2 C 10 H 5 SO 3 H - dinonylnaftalensulfonová kyselina Kinetika iontové výměny: rovnovážná iontově-výměnná reakce: v rovnováze: