Способ очистки воды от мышьяка

 

СПОСОБ ОЧИСТКИ ОТ МЫШЬЯКА , включающий обработку сорбентом растительного происхождения о т л ичающий с я тем, что, с цел ью повышения степени очистки, в качестве сорбента ргастит€ льного происхождения используют грибы Scbpulariopsis Ьгеvlcaulis (SB).

(1Å (}1) А

ООЮЭ СООЕТСНИХ

ЭМВВВР

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЪСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3240374/23-26 (22) 23.01.81 (46} 15.06.83,. Бюл.. М 22 (72) П.И.Соложенкин,:Л. Л. Любавина, Н.Н.Ляликова,O.Г.Левченко и С.В.Усова (71) Институт химии им. В,И.Никитина (53) 628.35(088.8) (56) 1. Карасева Н.Н. и др. Использование камыша в водном хозяйстве.- .

"Растительные ресурсы", 1974, и 1, с. 10.

2. Авторское свидетельство СССР

И 499225, кл. С 01 G 13/00, 1975. (54)(57) спосоБ очистки воды от. мышьяКА, включающий обработку сорбентом растительного происхождения, о т л и- . ч а ю шийся тем, что, с целью. повышения степени очистки,. в качестве сорбента растительного происхождения используют грибы Scopulariopsis brevicau1is (SB) 1022952

Изобретение относится к очистке сточных вод от катионов металлов, в частности к извлечению мышьяка из растворов.

Известен способ извлечения мышьяка .из водных растворов, в котором используют сорбенты растительного происхождения, например камыши (1)

Указанный способ характеризуется рядом недостатков, а именно: значительная емкость сорбента, трудность десорбции металлов с поверхности сор-. бента и практическая невозможность регенерации сорбента, Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ выделения мышьяка из водного раствора лиственным мхом Tortulа desertorum

Broth j2)

Однако мышьяк концентрируется на мхе из сравнительно малоконцентрированных растворов (1,2 г/л)- и извлекается на 87,24.

Цель изобретения - повышение степени очистки °

Поставленная цель достигается тем, что согласно предлагаемому способу очистки от мышьяка растворов используют сорбент растительного происхождения - грибы Scopulariopsis brevicaulis (SB), Применение. гриба SB дает возможность извлечь мышьяк из раствора концентрацией 5.12 г/л практически нацело - 99,84. Другим преимуществом использования гриба является его способность одновременно переводить мы- . щьяк в газообразное состояние, что является неотъемлемой частью безотходной технологии получения мышьяковых соединений типа зеркала элементарного мышьяка путем пропускания газа через кварцевую трубку, нагретую до определенной температуры. Bсе это дает возможность осуществления замкну" а « ° «»\

«»«а а ° ««» аа

Промышленный раствор мышьяка

«аа««»»« аа «»

Содержа- Извлечение ние As, As, в газ, r./ë 3

Время .в днях

Контрольный опыт без гри ба SB.Ñîäåð" жание As., Ф

Содержание As, г/л

Извлечение.

As,á газ, Ф а ° ф»а««»4 6««««аа» «а«««

«» » « ° ° «аааа «««

Раствор мышьяковистокислого натрия

« » »йа аа аа««« той .системы очистки промышленных сто" ков, содержащих мышьяк, с одновременной утилизацией полученных его соединений.

Scopulariopsis brevicaulis относится к несовершенным грибам Fungiimperfecti. Эти грибы с хорошо развитым септированным мицелием представлены 0 стерильными грибницами без органов размножения или с обильным конидиальным спороношением. Конидиеносцы коротки, .с нормальными кисточками или сильно редуцированные. Колонии cepo l5 белые, затем от желто-коричневых переходят до слабо-шоколодного цвета.

Растут быстро на нейтральной или щелочной питательной среде Чапека. Члены рода (род Репiсiilium, подрод Scopulariopsis, подгруппа Nacronemal, 20 порядок Hypha les), широко распространены в природе. С биохимической точки

Зрения представляют интерес в связи со способностью разрушать мышьяковые

25 соединения.

Пример. Раствор мышьяковистокислого натрия (NaqASOq) с различной концентрацией (от 0,1 до 5 г/л) или мышьякосодержащие растворы после бактериального выщелачивания (5,12 г/л100 мл) .инокулируют 3 мл маточного раствора исходного гриба с числом опор 1.10 в мл, рН раствора поддерживают в пределах 6,5-7,0; температура 24- 28 С. Колбу подключают к

35 замкнутой системе с индикатором определения выделившихся газов, с промежуточным поглотителем, пропитанным ацетатом свинца и осушителем из хпо" ристого кальция. Индикатором опреде"

40 ления выделиошихся мышьяковых газов служит бромид ртути, Полученные результаты по кинетике превращения мышьяка в газообразное состояние иэ растворов с различной

45 концентрацией мышьяка с помощью гриба (SB представлены в таблице.—

3

Ою5

0 39

0,16

22

5,12

1 98

0 3"

61,4

93,4

3,1

3,0

3,0

1022952

Продолжение таблицы

О Ю

Промышленный раствор мышьяка

Контрольный опыт без гриРаствор мышьяковистокислого натрия

Время в днях I

Содержа- Извлечение ние As,. As, в газ г/л ю ба SB Содержание As, 3

Содержа- Извлечение ние As, As, гаэ, Ф г/л

96.5

99,8

0,18

0,14

9 0,68 88 !

2 0,009 99%79

3,0

3,0 еаеае »» « е»е ю Ее»»

Составитель Г. Лебедева

Редактор Л»Авраменко Техред Ж.Кастелевич Корректор Г Реше™ик

Ю »

3axas 4148/15 Тираж 941 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Иосква,,N-35, .Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Как видно иэ таблицы, мышьяк прак- 15 тически полностью переходит из раствора в газ. Кроме того, предлагаемый способ дает возможность извлекать мышьяк из более концентрированных растворов (5,12 г/л), что было бы вы-годным не только для очистки сточных вод, содержащих мышьяк, но и для пе" реработки мышьякосодержащих растворов гидрометаллургических заводов.

Способ очистки воды от мышьяка Способ очистки воды от мышьяка Способ очистки воды от мышьяка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх