Для удаления — электролитов лучше — использовать ионные — процессы: — перевод - в малодиссоциированные соединения (нейтрализация, комплексообразование), или малорастворимые соединения; фиксация на твердой фазе ионитов (катионирование и анионирование). КЛЗ‚ССИфИК&ЦИЯ основных технологических схем Сочетание соответствующих — технологических процессов и сооружений — составляет технологическую схему улучшения качества воды. Используемые в практике водоподготовки технологические схемы — можно — классифицировать следующим — образом: реагентные и безреагентные; по эффекту осветления; по числу технологических процессов и числу ступеней каждого из них; напорные и безнапорные. Реагентные и безреагентные технологические схемы применяются при подготовке воды для хозяйственно-питьевых целей и нужд промышленности. Процессы обработки воды с применением реагентов протекают интенсивнее и эффективнее. Так, для осаждения взвешенных веществ с применением реагентов требуется два часа, без реагентов - несколько суток; скорость фильтрования с реагентами 5-12 м/ч, без реагентов —0.1-0.3 м/ч. По эффекту осветления различают технологические схемы для полного или глубокого осветления воды и для неполного или грубого осветления. В первом случае воды соответствует требованиям питьевой воды, во втором случае ее используют для охлаждения различного оборудования. По числу технологических процессов и числу ступеней каждого из них технологические схемы подразделяют на 1, 2-х и многопроцессные. Пример двухпроцессной схемы — обработка воды в слое взвешенного осадка и фильтрование. В тех случаях, когда один из основных технологических процессов осуществляется два и более раз, технологическая схема называется двух, трех и многоступенчатая. В практике подготовки воды — для нужд промышленности применяют — напорные технологические схемы с многоступенчатым фильтрованием. По характеру движения обрабатываемой воды технологические схемы подразделяются на самотечные (безнапорные) и напорные. Выбор технологической схемы зависит не только от качества воды источника и требований потребителя, но и от количества потребляемой воды. Определение оптимального состава реагентов, мест их ввода в обрабатываемую воду, выбор типа и конструкций ВОС должны производиться на основании тщательного рассмотрения данных химических и технологических анализов исходной воды и изучения опыта использования аналогичной технологии в подобных условиях. Коагулирование примесей воды Одним из широко применяемых на практике приемов снижения содержания взвесей в воде является седиментация под действием силы тяжести. Однако примеси, обусловливающие мутность и цветность воды, имеют малые размеры, их осаждение происходит медленно. Для ускорения процессов осаждения, фильтрации, флотации и повышения их эффективности прибегают к коагулированию примесей. Коагуляцией называется процесс укрупнения коллоидных и взвешенных частиц дисперсной системы, происходящей в результате их взаимодействия и объединения в агрегаты. Завершается этот процесс отделением агрегатов слипшихся частиц от жидкой фазы. Диспергированные коллоидные и взвешенные частицы имеют одинаковые заряды, что обусловливает возникновение межмолекулярных сил отталкивания и агрегативную устойчивость. В технологии очистки воды эту агрегативную устойчивость стремятся нарушить, а заряд их устранить. Этого достигают добавлением к воде сульфата алюминия, железа, хлорида железа, алюминия, алюмината натрия, оксихлорида алюминия и других веществ, которые, являясь коагулянтами, либо нарушают агрегативную устойчивость системы, либо образуют вследствие гидролиза коллоиды, сорбирующие примеси из воды. Благодаря огромной удельной поверхности коллоидных частиц они обладают весьма значительной поверхностной энергией, а, следовательно, и высокой адсорбционной