<listing id="vjp15"></listing><menuitem id="vjp15"></menuitem><var id="vjp15"></var><cite id="vjp15"></cite>
<var id="vjp15"></var><cite id="vjp15"><video id="vjp15"><menuitem id="vjp15"></menuitem></video></cite>
<cite id="vjp15"></cite>
<var id="vjp15"><strike id="vjp15"><listing id="vjp15"></listing></strike></var>
<var id="vjp15"><strike id="vjp15"><listing id="vjp15"></listing></strike></var>
<menuitem id="vjp15"><strike id="vjp15"></strike></menuitem>
<cite id="vjp15"></cite>
<var id="vjp15"><strike id="vjp15"></strike></var>
<var id="vjp15"></var>
<var id="vjp15"></var>
<var id="vjp15"><video id="vjp15"><thead id="vjp15"></thead></video></var>
<menuitem id="vjp15"></menuitem><cite id="vjp15"><video id="vjp15"></video></cite>
<var id="vjp15"></var><cite id="vjp15"><video id="vjp15"><thead id="vjp15"></thead></video></cite>
<var id="vjp15"></var>
<var id="vjp15"></var>
<menuitem id="vjp15"><span id="vjp15"><thead id="vjp15"></thead></span></menuitem>
<cite id="vjp15"><video id="vjp15"></video></cite>
<menuitem id="vjp15"></menuitem>

一種飲用水凈化方法與流程

文檔序號:12392598閱讀:779來源:國知局

本發明涉及飲用水處理領域,具體涉及一種飲用水凈化方法。



背景技術:

水是人類和一切生物賴以生存的物質基礎,水可以通過自身循環和人為處理而更新,但隨著工業化和城市化的快速發展,對自然資源的開發強度日益加大,污染物排放量急劇增長,全國七大水系中近一半河段受到污染,湖泊、水庫富營養化程度加重,致使自來水管網尚未普及地區的安全飲水問題難以解決,所以目前我們所使用的生活用水均需經過滅微、消毒、除氟后才能供給,目前滅除水體中微生物主要采用臭氧滅微,但隨之極易產生溴酸鹽。除去水體中致病菌主要采用通氯去除,但氯與水中殘留的有機物相互作用,會形成鹵代烴、氯仿等有毒的致癌化合物,而且消毒得到的自來水氣味難聞。氯化消毒后的自來水能產生致癌物質。飲用水除氟主要采用沉淀法,但存在著泥渣沉降緩慢,處理物排放周期長的缺點。



技術實現要素:

本發明的目的在于提供一種飲用水凈化方法。

本發明采用的技術方案為,

一種飲用水凈化方法,包括以下步驟,

(1)滅除微生物:向飲用水中接種普魯蘭酶,控制壓力在550-600MPa,溫度58-60℃,保壓100-120分鐘;

(2)滅除致病菌:將花蕊石粉碎,與飲用水和直鏈淀粉按5-8:1000:1-1.5的重量比例混合均勻,向自來水中通入氪氣,持續處理10-12分鐘;

(3)除氟:將青礞石粉碎,與飲用水按1:800-1000的重量比混合,通入超臨界CO2反應釜中,在溫度為40-50℃、壓力為8-12MPa下攪拌反應3-5小時;

(4)初步凈化水體:向飲用水中接種淀粉酶,調節pH至5.2-5.5,在30-35℃下以180-200r/min的攪拌速率攪拌反應1-2小時后,向飲用水中按3‰的比例溶解維生素B6,再次以180-200r/min的攪拌速率攪拌反應2-3小時;

(5)靜置澄清:將飲用水送入澄清池澄清,澄清室內壓力為30-35MPa,保壓澄清3-4小時;

(6)脫色處理:將漆酶接種于飲用水中,調節pH至4.8-5,在30-32℃下以180-200r/min的攪拌速率攪拌反應8-10小時;

(7)閃蒸滅酶:將飲用水以流動狀態不斷地經過閃蒸室,在180-200℃的蒸汽下進行閃蒸處理,即可。

優選的,普魯蘭酶接種比例為2%。

優選的,將花蕊石粉碎至100-120目。

優選的,氦氣通氣速率為每立方米自來水體中以5-8ml/s的速率通入氦氣。

優選的,將青礞石粉碎至80-90目。

優選的,按2%的比例接種淀粉酶。

優選的,漆酶接種比例為1-1.5‰。

本發明有益效果在于,

本發明飲用水凈化方法簡單,凈化過程中不會產生對人體不利的物質,即不會對水體產生二次污染,所使用的原材廉價易得,處理成本較低,最終得到的飲用水中菌落總數≤15CFU/ml,大腸菌群未檢測出,致病菌未檢測出,氟含量低于0.7mg/L,無雜味,hunter比色計“b”讀數<5.0,NTU濁度值低于5.0;

其中,飲用水經接種普魯蘭酶高壓處理后,水中菌落總數、大腸桿菌得到有效滅殺;

其中,花蕊石能對水體中常見的病毒(輪狀病毒、肝炎病毒、腸道病毒等)進行高效徹底的滅殺,加入適量直鏈淀粉提高了花蕊石在水體中的穩定性,使其均勻,長效的分散于水體中,以實現徹底滅菌,殺菌過程中通入氪氣能顯著縮短殺菌時間;

其中,將飲用水與青礞石按1:800-1000的重量比混合,通入超臨界CO2反應釜中反應,青礞石能有效將水中的氟吸附,從而降低水中氟含量;

其中向飲用水中接種淀粉酶,能有效降低水體濁度,在酶解反應進行1-2小時后,向自來水中按3‰的比例溶解維生素B6能顯著縮短酶解時間,加速使直鏈淀粉得到充分的酶解,使水體趨于澄清;

將酶解處理后的飲用水送入澄清池,澄清沉淀花蕊石、青礞石,控制澄清室內壓力為30-35MPa,能夠進一步加速花蕊石、青礞石沉淀,進而縮短澄清時間,快速得到澄清的飲用水;

向飲用水中接種漆酶,能有效對飲用水起到脫色作用,使得處理得到的飲用水澄清無雜質;

將脫色得到的飲用水以流動狀態不斷經過閃蒸室,能有效將引用水中的活性酶滅活,使最終得到的飲用水更加安全。

具體實施方式

實施例1、一種飲用水凈化方法,包括以下步驟,

(1)滅除微生物:向飲用水中按2%的比例接種普魯蘭酶,控制壓力在550MPa,溫度58℃,保壓100分鐘;

(2)滅除致病菌:將花蕊石粉碎至100目,與飲用水和直鏈淀粉按5:1000:1的重量比例混合均勻,向自來水中通入氪氣,通氣速率為每立方米自來水體中以5ml/s的速率通入氦氣,持續處理10分鐘;

(3)除氟:將青礞石粉碎至80目,與飲用水按1:800的重量比混合,通入超臨界CO2反應釜中,在溫度為40℃、壓力為8MPa下攪拌反應3小時;

(4)初步凈化水體:向飲用水中按2%的比例接種淀粉酶,調節pH至5.2,在30℃下以180r/min的攪拌速率攪拌反應1小時后,向飲用水中按3‰的比例溶解維生素B6,再次以180r/min的攪拌速率攪拌反應2小時;

(5)靜置澄清:將飲用水送入澄清池澄清,澄清室內壓力為30MPa,保壓澄清3小時;

(6)脫色處理:將漆酶按1‰的比例接種于飲用水中,調節pH至4.8,在30℃下以180r/min的攪拌速率攪拌反應8小時;

(7)閃蒸滅酶:將飲用水以流動狀態不斷地經過閃蒸室,在180℃的蒸汽下進行閃蒸處理,即可。

實施例2、一種飲用水凈化方法,包括以下步驟,

(1)滅除微生物:向飲用水中按2%的比例接種普魯蘭酶,控制壓力在600MPa,溫度60℃,保壓120分鐘;

(2)滅除致病菌:將花蕊石粉碎至120目,與飲用水和直鏈淀粉按8:1000:1.5的重量比例混合均勻,向自來水中通入氪氣,通氣速率為每立方米自來水體中以8ml/s的速率通入氦氣,持續處理12分鐘;

(3)除氟:將青礞石粉碎至90目,與飲用水按1:1000的重量比混合,通入超臨界CO2反應釜中,在溫度為50℃、壓力為12MPa下攪拌反應5小時;

(4)初步凈化水體:向飲用水中按2%的比例接種淀粉酶,調節pH至5.5,在35℃下以200r/min的攪拌速率攪拌反應2小時后,向飲用水中按3‰的比例溶解維生素B6,再次以200r/min的攪拌速率攪拌反應3小時;

(5)靜置澄清:將飲用水送入澄清池澄清,澄清室內壓力為35MPa,保壓澄清4小時;

(6)脫色處理:將漆酶按1.5‰的比例接種于飲用水中,調節pH至5,在32℃下以200r/min的攪拌速率攪拌反應10小時;

(7)閃蒸滅酶:將飲用水以流動狀態不斷地經過閃蒸室,在200℃的蒸汽下進行閃蒸處理,即可。

當前第1頁1 2 3 
網友詢問留言 已有0條留言
  • 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!
1
韩国伦理电影