| стр. 2
Пример 1. Обработка воды озонозоновоздушной смесью осуществляется следующим образом. Вода, содержащая 6,14 мг/дм3 железа, из скважины насосом подается в корпус камеры окисления через верхний патрубок и наполовину заполняет камеру. Из нижнего патрубка с помощью насоса 7 (см. рисунок) вода направляется в эжектор, где насыщается воздухом, кислородом, озоном. Полученная газо-водная смесь поступает в гидравлический кавитатор, диспергируется, подвергается ультразвуковому воздействию и соединяется с заполняющей камеру окисления водой. Высота падения газо-водных струй (капель) составляет 800 мм. По мере движения струй происходит дополнительное дробление капель. Затем вышеприведенный цикл обработки воды повторяется. Общая продолжительность аэрирования и озонирования составляет 20 мин, концентрация озона достигает 1,8 %. Далее вода отводится через патрубок по трубопроводу с помощью насоса 14 на дальнейшую очистку фильтрованием. В результате насыщения воды воздухом, озоном и кислородом происходят уничтожения микроорганизмов, окисление органических веществ, ионов двухвалентных железа, марганца и других низковалентных металлов, которые начинают переходить из растворимого в осажденное (твердое) состояние.
Результаты изменения состава подземной воды после обработки ее озоновоздушной смесью и последующего фильтрования представлены в таблице.
Пример 2. В устройство для аэрации и/или озонирования поступает подземная вода из скважины с содержанием ионов двухвалентного железа 2,12 мг/дм3. При насыщении воды воздухом и озоном в эжекторном устройстве в 1 м3 воды внедрили 0,2 м3 газа. Давление в трубопроводе составляло 1,8 атм. Диаметр дисков кавитатора был равен 560 мм. Время обработки воды составляло 16 мин, при этом для насыщения 24 т воды использовали 5м3 воздуха. Была достигнута концентрация озона в воде, равная 1,5%. Результаты, иллюстрирующие высокую степень насыщения воды озоном и эффективность удаления железа из обработанной в заявляемом устройстве воды, приведены в таблице.
Уменьшение перманганатной окисляемости, снижение содержания железа и марганца в обработанной воде являются косвенным доказательством большого насыщения воды озоном.
Технология прошла не только опытную отработку блоков, но и испытания в производственных условиях. В настоящее время она используется в 12 водоочистительных станциях.
Изменение состава подземной воды в результате обработки ее по технологии аэрации и озонирования с последующим фильтрованием через слой альбитофира.
| Показатели | Пример 1 | Пример 2 |
| Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 1,12/0,6 | 1,28/0,8 |
| Железо, мг/дм3 | 6,14/0,01 | 2,12/0,01 |
| Марганец, мг/дм3 | 0,286/0,1 | 0,45/0,01 |
| Озон, % | 0/1,8 | 0/1,5 |
![]() | |