Способ очистки отработанного обезжиривающего раствора

 

1. СПОСОБ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННОГО ОБЕЗЖИРИВАОДЕГО РАСТВОРА путем обработки его в анодной камере диафрагменного электролизера с последующим отстаиванием и нейтрализацией , отличающийся тем, что, с целью повьпшения степени очистки от масел и анионоактивных поверхностно-активных веществ и удешевления процесса очистки, перед обработкой в очищаемый раствор вводят сульфат натрия или калия. 2.Способ по п.1,отличающ и и с я тем, что сульфат натрия или калия вводят до концентрации 1-10 г/л. 3.Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что нейтрализацию ведут в катодной камере диафрагмеиного электролизера.§

СОО3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

3(5)) С 02 F 1/46

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCKOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ.

1 !

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3545538/23-26 (22) 28. 01. 83 (46) 07.07.84. Бюл. 9 25 (72) В.М.Рогов, Ф.В.Косовцев, В. Н . Анопольский, М. Н . Гуревич, В.A.Øâîðoá, Г.Н.Фельдштейн и И.Г.Лирисма н (71) Украинский институт инженеров . водного хозяйства (53) 628. 543 (088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

9 160468, кл. B 01 D 17/04, 1964.

2. Авторское свидетельство СССР

9 814881, кл. С 02 F 1/46, 1981. (54) (57) 1 ° СПОСОБ ОЧИСТКИ OTPABO.ТАН НОГО ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕГО, РАСТВОРА путем обработки его в анодной камере

„.SU„„1101420 А диафрагменного электролизера с последующим отстаиванием и нейтрализацией, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очист, ки от масел и анионоактивных поверхностно-активных веществ и удешевления процесса очистки, перед обработкой в очищаемый раствор вводят суль фат натрия или калия.

2. Способ по п.1, о т л и ч а юшийся тем, что сульфат натрия или калия вводят до концентрации

1-10 г/л.

3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что нейтрализацию ведут в катодной камере диафрагменного электролизера.

1101420

Изобретение относится к технической электрохимии, в частности к электрохимическим способам очистки сточных вод, и может. быть использовано для очистки отработанного ° обезжиривающего раствора от масел и анионоактивных IIAB.

Известен способ очистки отработанного обезжиривающего раствора путем разрушения эмульсии электрическим током с введением в него едкого натра (13.

Недостаток данного способа заключается в том, что он не применим для очистки обезжиривающих растворов, содержащих анионоактивные ПАВ, так как в щелочной среде анионоактивные

IIAB не разрушаются, а сама эмульсия становится еше более агрегативно устойчивой и повышения степени очистки от масел не происходит.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому положительному эффекту является способ очистки отработанного обезжиривающего раствора путем обработки его в: анодной камере диафрагменного электролизера с последующим отстаиванием и нейтрализацией (2).

Недостаток известного способа состоит в сравнительно низкой сте.пени очистки обезжиривающего раствора от масел, так как при низкой электропроводности очищаемой жидкости в связи с электрофореэом частицы масла из анодной зоны через диафрагму проникают в катодную зону, в. результате чего происходит загрязнение ими очищенной воды, а также в высокой стоимости очистки процесса.

Целью изобретения является повышение степени очистки от масел и анионоактивных IIAB и удешевление процесса очистки.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу очистки отработанного обезжиривающего раст- . вора путем обработки его в анод-, ной камере диафрагменного электролизера с последующим отстаиванием и нейтрализацией, перед обработкой в очищаемый раствор вводят сульфат, натрия или калия.

Причем сульфат натрия или калия вводят до концентрации 1-10 г/л, а нейтрализацию ведут в катодной камере диафрагменного электролизера.

При подкислении в анодной зоне диафрагмен ного электролизера эмульсиД ., содержащих масла и анионоактивные IIAB, последние превращаются в нерастворимые жирные кислоты, имеющие хлопьевидную структуру.. Перевод в нерастворимую Форму ПАВ позволяет дестабилизировать эмульсию.

Частицы масла при этом сорбируются хлопьями жирных кислот и легко изВ качестве базового объекта сравнения принят способ очистки отработанного обезжиривающего раствора, применяемый на ГПЗ-18, который включает подкисление очищаемого раствора серной кислотой до рН 2,0-2,5, отстаивание и нейтрализацию едким иатром.

Результаты проведенных испытаний представлены в табл. 1 и 2 ° О качестве очищенного раствора. судят по оптической плотности.

В к ачестве добавки исполь зуетс я сульфат натрия или калия. Выбор этих солей. обоснован тем, что наряду с хорошей растворимостью и относительной дешевизной, они не вступают в реакцию с IIAB и их ионы ие раэря- жаются на электродах.

65 влекаются из раствора известными способами. Добавление в обезжирива ющий раствор электролита позволяет подавить процесс электрофореза частиц масла из анодной зоны в катодную, где находится очищенная вода, что . повышает степень очистки воды от масел. Кроме того, повышение соле- содержания очищаемой жидкости в результате ввода электролита позволяет

10 достичь в анодной зоне диафрагменного электррлизера более низкой величины рН. При этом происходит более полное извлечение ПАВ и частиц масла иэ обезжиривающего раствора.

Пример. Очистке подвергают отработанный обезжиривающий раствор, .применяющийся для.мойки деталей иэ ( алюминия, содержащий 50 г/л концентрата ТМС-31 и 5 г/л масляных загряз

20 нений.

Очистку обезжиривающего раствора проводят по предлагаемому и известному способам.

СогЛасно предлагаемому способу/

25 в аиодной зоне диафрагмениого электролизера обрабатывают обезжиривающий раствор после введения в него сульфата натрия до величины рН 2,02,5, необходимой .для перевода в неgp растворимую форму IIAB.

Концентрацию На ЯО в обеэжириваю- щем растворе изменяют в интервале

0,5-20 г/л. Обработанный в а одной зоне раствор отстаивают в течение

5 24 ч и обрабатывают в катодной зоне диафрагменного электролизера. Расход тока во всех случаях составляет

22000 Кл/л.

Согласно известному. способу, очищенный обезжиривающий раствор обраба-

40 тывают в анодиной зоне (80% объема) и в катодиой зоне (20% объема) без введения электролита. Затем каталит и анолит раздельно отстаивают в течение 24 ч и затем смешивают. При об»

45 работке в анодной зоне рН анолита составляет 2,55..

1 101420

Таблица 1

Количество, r/ë

0,5 0,8 1,0 2,0

Оптическая плотность очищенного раствора

0,29 0,15 0,09 0 07 0,05 0,04 0,03 0,032 0 03

Т а б л и ц а 2

Способ очистки

Показатели

Предлагаемый (при количестве

5 г/л) Базовый

Известный

Оптическая плотность очищенного раствора

0,46

0,12

0,05

Плотность тока, A/ì

50

Расход тока, Кл/л

22000

22000

Напряжение электролиза, В

Себестоимость очистки

1 мз раствора с учетом использования очищенной воды в обороте, руб.

0,98

7,60

1,03

Составитель Т.Усова

ТеХред Л. Коцубняк Корректор О. Билак

Редактор Н. Рогулич

Заказ 4716/13 Тираж 867 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, r.Óæãîðîä, ул.Проектная, 4. Иэ приведенных данных видно, что . при использовании очищенной воды в обороте предлагаемый способ позволит повысить степень очистки обезжиривающих растворов от масел при одновременном удешевлении поопесса очистки. по сравнению с известным на 7,7 раза, а по сравнению с базовым - на 5%.

Количество сульфата натрия или калия в анолите доводится до 1»

10 г/л. При более низкой концентрации ухудшается качество очищенной воды и возрастают затраты электроS энергии. При более высокой концентрации улучшение степени очистки не происходит.

5,0 8,0 10,0 15,0 20

Способ очистки отработанного обезжиривающего раствора Способ очистки отработанного обезжиривающего раствора Способ очистки отработанного обезжиривающего раствора 

 

Похожие патенты:

Отстойник // 1101264

Отстойник // 1101264

Отстойник // 1101264

Отстойник // 1101264

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