Hidrológiai Közlöny 1992 (72. évfolyam)

2-3. szám - Tornóczky György–Nádasdy Gábor–Szalay Tibor–Szilágyi László–Pálhidy Attila: A felszínivíz-tisztítás technológiájának korszerűsítése a Keleti-főcsatorna Vízműnél

100 HIDROLOGIAI KÖZLÖNY 1992 . 72. ÉVF., 2—3. SZAM Radioaktív nyomjelzős módszerrel vizsgáltuk, hogy miként változik a nyersvíz kationos, illet­ve anionos szennyeződésének a koncentrációja polialuminátos derítés hatására. Ez különösen fontos lehet radioaktív katasztrófa (pl. atomre­aktor-baleset) esetén. A KFCS vize negatív felületi töltésű hidroszol, ezért a ,,szorpciós" kapacitása főleg a kationos szennyezések eltávolítását segíti elő. A 9. ábra a cinkion-koncentráció változását ábrázolja az eredeti cinkion mennyisége %-ában, különböző mennyiségű és minőségű koagulánssal végzett de­rítéskor. A 0,5—1,0 -10­5 mol Zn + + iontartalom között a Zn-ion eltávolítási hatásfoka viszony­lag kicsi. Ez valószínűleg azért van, mert a Zn­ion kismértékben maga is részt vesz a koagulá­lásban, és csak ezen felül érvényesül a polialumi­nát Zn eltávolító hatása. A foszfátion-koncentrációjának a csökkenését tüntettük fel a 10. ábrán az eredeti orto-foszfát­tartalom %-ában, különböző mennyiségű és mi­nőségű polialuminát koagulánssal végzett derí­tésnél. A foszfát az alumínium-ionokkal oldha­tatlan csapadékot képez és így részt vesz a pely­hek kialakításában. A 10. ábrából az is látható, hogy kétszeres mennyiségű polialuminát (PAC) adagolásával a foszfátion-koncentráció csökke­nése is közel arányosan növelhető. Az egyéb anionok koncentrációjának csökken­tésére lehetőség van kombinált vegyszerezéssel és derítéssel. Az utóbbi években történt nukleáris balesetek ráirányították a figyelmet a nukleáris szennyezé­sek eltávolításának problémájára, például hogy a I—131 izotóppal szennyezett víz radioaktivitása csökkenthető-e derítéssel. A felszíni vizek szorpciós kapacitása elsősor­ban a kationok eltávolítását teszi lehetővé, és néhány kivételtől eltekintve (pl. a foszfátion) nincs lehetőség az anionos szennyeződés kon­centrációjának közvetlen csökkentésére derítés­sel. A hordozómentes I—131 izotóppal végzett kísérleteink eredménye, hogy a jodid alakban előforduló radioaktív jód-szennyeződés csaknem 100%-ig eltávolítható a vízből kombinált vegy­szeradagolással és derítéssel. A 11. ábra mutatja, hogy ha a jodid tartalmú vízhez Ag-fulvinát-komplexet adunk, akkor a derített vízben a jodid koncentrációjának a csök­kenése az ezüst és a jodid arányától függ. A kombinált vegyszerezésű derítés alkalmas a derítőszer hatékonyságának a vizsgálatára is. A táblázatban a jodidion-koncentráció %-os csök­kenése látható, különböző mennyiségű és minő­ségű, frissen készített, valamint egy napig érlelt polialuminát adagolása mellett. A táblázatban bekeretezett számok azt mutatják, hogy a PAS­koaguláns a készítés után egy nappal már kb. 10%-kal hatékonyabb. Ez a tulajdonsága csak az alumínium-szulfátból készített polialuminátnak van, és ez is csak bizonyos adagolási aránynál érvényesül. AZ /o 100 73 so 23 (Ag^Mo'mol PAC (410 4 mol AI 3') PAS (4-1Ö 4.. 11. ábra. A „ jodidion mennyisége f és állandó mennyiségű 3 4 3-10 (mol I"] jodidion-koncentráció csökkenése a nyersvíz nyiségefüggvényében, különbözó knagulánsok nennyiségű 1,1 U~ 6 mol/A g +-ion adagolása mellett A görbe 0—1,10 — 6 mol I. közötti vízszintes szakaszát azzal magyarázzuk, hogy 3—5% mennyiségben oldat­ban maradnak ezüst tartalmú huminanyagok, melyek­hez jodidionok is kötődnek. Ugyanezt tapasztaltuk a víztisztítóműben oldat formájában tárolt alumínium-szulfátnál is. Ezt a jelenséget azzal magyarázzuk, hogy az alumínium­szulfát oldatban (amely frissen csak hexaakva — Al? +-tartalmú), a tárolás (érlelés) ideje alatt a hidrolízis eredményeként felszaporodnak a külön­böző oxo-hidroxo-akva-Al?+-komplexek, és ezek növelik a flokkuláció hatásfokát. 2. táblázat A nyers­Az adagolt koaguláns A koagu­víz jodid PAS PAS láns szennye­2-10" 1 4-10­4 2-10­1 4.10" 4 polialu­zése (mol A1+ 3) minát C/- .10~ 5 (mol) a I jodid-ion koncentráció csökkenése % érlelési ideje 1 75,58 81,79 89,51 97,34 friss 1 79,12 88,23 85,06 87,47 egy nap 2 40,26 39,76 46,46 50,00 friss 2 40,60 43,36 — — egy nap 3 25,36 26,62 31,64 34,69 friss 3 25,50 26,79 — — egy nap 5 17,06 16,34 17,68 21,43 friss 5 16,54 19,37 — — egy nap

Next

/
Oldalképek
Tartalom