ъ с? @ Дки Дп при 10 и 0.1 мг/л @ Дки Дп при 20 и 0.2 мг/л @ Дки Дп при 30 и 0.3 ш Дки Дп при 40 и 0.4 мг/л @ Дки Дп при 50 и 0.5 мг/л Рис. 6 - Зависимость степени осветления воды от продолжительно различных доз коагулянта и полимера, при исходной мутности 575 м 8 При исходной мутности 1035 мг/л Ё 652 ® 600 - $ 400 83,4 х 35 4 Ё. нн 75,01 38,8 Е 8 4‘50 35 4336,21 ё 0 - на ё 15 мин. 30 мин. с Время протекания процесса, мин ш Дки Дп при 10 и 0.1 мг/л @ Дки Дп при 20 и 0.2 мг/л @ Дк и Дп при 30 и 0. 205, 2 93, 252 4,13 БЖ . . И 45 мин. Рис. 7 - Зависимость степени осветления воды от продолжительно различных доз коагулянта и полимера, при исходной мутности 1035 Заключение Установлена достоверность эксперимен- тальных исследований по выяснению влияния предварительной обработки воды с применением сочетания сульфа- та алюминия и высокомолекулярного синтетического анионного флокулянта типа «Ро1у зераг АМ 34 Т\\», определе- на эффективность процесса осветления питьевой воды, при различных значени- ях мутности исходной воды. Выявлено, что при совместном исполь- зовании коагулянта и флокулянта при очистке питьевой воды, доза коагулян- та сульфата алюминия сокращается в десятки раз. Установлен оптимальный состав смеси коагулянта и флокулянта в 13 зависимости от состава источнике. Предложено технологи по осветлению поверхн пользованием смеси ко кулянта на органическ новлены оптимальные их дозирования. Установлено, что от вл флокулянта при совме вании с сернокислым стигается дополнитель мутности и цветности очистки воды проходит тенсивнее, мутность сн 0,025 - 0,4, при дозе см полимера 0,5 мг/дм3. Эт