Объяснение очистки воды от глины
Компания «Фор-Ватер» рекомендует и успешно применяет следующие методы очистки воды от глины.
1. Мешочные фильтры для очистки воды от глины
Мешочный фильтр типа Гейзер-4Ч можно укомплектовать сменным фильтрующим мешком пористостью 1 мкм: он отфильтрует частицы глины до 1 мкм и уменьшит мутность воды.
Достоинства такого фильтра:
более высокая грязеёмкость фильтрующего мешка относительно картриджей,
восстанавливать фильтрующие мешка можно стиркой.
2. Коагуляция как средство для очистки воды от глины
Коагуляция (Coagulation) – это методика заключается в укрупнении различных частиц (как взвешенных, так и коллоидных), входящих в дисперсную систему, через взаимное воздействие частичек и их соединения в агрегаты. Собственно, укрупнение и происходит за счет коагулянтов.
Применяемое оборудование – насос-дозатор и осадочный фильтр. Насос по сигналу от импульсного расходомера впрыскивает коагулянт в воду, где далее происходит сцепление частиц глины в более крупные хлопья размером от 20 мкм, и они уже механически задерживаются фильтром.
Плюсы метода коагуляции:
автоматическая промывка отфильтрованных взвесей,
высокая грязеемкость осадочного фильтра,
низкая стоимость коагулянта для обработки воды.
3. Ультрафильтрация для очистки воды от глины
Ультрафильтрация – еще один очистки воды от глиняных загрязнений, использующий мембранную технологию. Ультрафильтрационное оборудование выполняет тонкую очистку даже сильно мутной воды от растворенных веществ без ухудшения качества фильтрата.
Как происходит процесс:
а) Жидкость продавливается через мембрану с размерами пор от 5 нм до 0,1-0,05 мкм за счет давления.
б) Жидкость проходит, а взвешенные и коллоидные вещества оседают на мембране. Скапливаясь, они образуют дополнительный слой фильтрации с сопротивлением – это главное отличие от обычного объемного фильтрования.
в) Процесс фильтрации чередуется с обратными промывками отфильтрованной водой с периодичностью от 1 до 10 раз в 1 час и длительности не более 30 с. При этом объем сбрасываемой воды составляет максимум 5% от объема фильтрата. Такой низкий расход воды делает данный вид водоочистки экономичным.
Преимущества оборудования ультрафильтрации:
стабильное качество фильтрата,
минимальные эксплуатационные затраты – низкие расходы воды для обратной промывки, низкое электропотребление,
обеззараживание воды без дополнительных установок благодаря размерам пор мембран до 0,01 мкм,
качественная очистка воды без изменения ее солевого состава,
компактные размеры позволяют размещение даже в небольших помещениях.
Представленные выше технологии обычно используются в качестве одного этапа более крупного процесса водоочистки. Поэтому для полноценного водоснабжения они осуществляются совместно с другими методами.
1.
BaO, Cs2O, NaNO3, AlF3, N2O, KOH, In(OH)3, MgSO4, Fe(Cl)3, Al2(SO3)3, SiO, Rb2O, MgO:XSiO2•H2O (я первый раз слышу), CaI2, NO, Al(OH)3, Ra(OH)2, KBr, Na3PO4, Fe2(CO3)3
2.
Оксиды: MgO, Cl2O, Al2O3, Na2O, CuO, SiO2
Основания: KOH, Rb(OH)2, Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2, LiOH
Кислоты: H2S, H2CO3, H3PO4, H2SO3
Соли: CuCl2, K3PO4, Al(NO3)3, (CuOH)2CO3, ZnSO4, K2SO4, Cu3(PO4)2, NaHCO3, AlOHSO4
Доп. задание это долго.. если сам хочешь(это легко) то скажу так:
Основные оксиды имеют степень окисления: +1, +2 (кроме ZnO, BeO, RbO, SnO- они амфотерные)
Кислотные оксиды имеют степень окисления: +5 и более
Амфотерные оксиды имеют степень окисления: +3, +4
(У кислорода всегда -2, а надо всё эту формулу уравнять к 0, допустим MgO, у кислорода -2, значит у магния +2, он основный)
У гидроксидов немного по-другому:
С металлами 1 и 2 групп(кроме Be и Mg, они амфотерные) он основный
С неметаллами гидроксид кислотный
Амфотерные гидроксиды это остальные, допустим Al(OH)3, Be(OH)2, Zn(OH)2
Соли:
Тут оооочень долго, прикреплю фото)
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Решите уравнение h2o=h2=h2s=so2=so3=h2so4