Технологии водоочистки

Раздел 2. Основные технологии очистки сточных и природных вод Для обеззараживания исходной воды с коли-индексом 1000 до ко­ нечного коли-индекса, равного 2, в аппарате с непогруженным источни­ ком над лотком (рис. 2.55) длиной 0,4 м, производительностью 1 м^/ч требуется лампа в 15 Вт. Приме11яется другой тип установок с непогруженным источником облучения - аппарат струйного типа, в котором вода облучается при па­ дении струй из распределительной системы в сборный лоток. Например, для обеззараживания воды с коли-индексом 1000 до коли-индекса 2 в данном аппарате струйного типа производительности 300 м^/ч, количе­ стве струй, равном 100, расстоянии между струями 12 см и длине лотка 12 м, необходимо 600 ламп по 30 Вт. Обеззараживание ультрафиолетовыми лучами - самый «безобид­ ный» с точки зрения воздействия на биосферу и человека, так как не ме- 11яет физико-химических свойств воды, ее примесей и органолептических качеств. Но применение данного метода ограничено отсутствием после­ действия обеззараживания и значительными материальными первона­ чальными и текущими эксплуатационными затратами. Обеззараживание воды ультразвуком Ультразвук - упругие колебания и волны с частотами примерно от 1,5 - 2-10'^ Гц (15 - 20 кГц) и до 10^ Гц (1 гГц). Область частот подразде­ ляется на три подобласти: ультразвук низких частот (1,5-10'^ - 10^ Гц); ультразвук средних частот (10^ - 10^ Гц) и подобласть высоких частот (10^ - 10^ Гц). Каждая из этих подобластей характеризуется своими спе­ цифическими особенностями генерации, приема, распространения и при­ менения. По физической природе ультразвук представляет собой упругие волны и в этом он не отличается от звука, однако благодаря более высо­ ким частотам и, соответственно, малым длинам волн распространение ультразвука разных частот отличается. Так, в газах и, в частности, в воз­ духе ультразвук высоких и средних частот распространяется с большим затуханием, чем ультразвук низких частот. Жидкости и твердые тела яв­ ляются хорошими проводниками ультразвука, и затухание в жидкости в 1000 раз меньше, чем в воздухе. Поэтому в жидкости и твердых телах применяют ультразвук высоких и средних частот, а в газах и в воздухе - низкие частоты. 339

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY0OTYy