Способ обезвоживания водных суспензий

 

Изобретение относится к обработке водных суспензий и может быть использовано в химической, обогатительной и ряде других отраслей промьшленности. Целью изобретения является повьшение степени обезвоживания водных суспензий и производительности обезвоживающего оборудования. .Суспензию обрабатывают раствором полиакриламида, сгущают, вторично обрабатывают полиакриламидом, обезвоживают при помощи фильтрующего элемента, периодически погружаемого в осадок с усилием 0,03-0,05 МВа, затем, когда объем выделившегося фильтрата припоеледнем погружении фильтрующего элемента составит 5-15 % от объема фильтрата , выделивщегося при первом погружении , осуществляют новьй налив, причем налив производят 3-4.раза. 3 табл. с (Л 00 го 05 со 00

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU 1 21698 (50 4 С 02 F II 12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АBTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

БИБЛ „O

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3876987/23-26 (22) 02.04.85, (46) 07.07.87. Бюл. Ф 25 (72) С.В. Яковлев, Л.С. Валков, Ю.П. Беличенко, С.Н. Туголуков и В.Г. Ляшенко (53) 628.33(088.8) (56) Дегремон. Технические записи по проблемам воды. М.: Стройиздат, 1983, с.489.

Тематический сборник научных трудов Челябинского политехнического института, Челябинск, 1983, с.33. ,(54) СПОСОБ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЙ (57) Изобретение относится к обработке водных суспензий и может быть использовано в химической, обогатительной и ряде других отраслей промьппленности. Целью изобретения является повышение степени обезвоживания водных суспензий и производительности обезвоживающего оборудования..Суспензию обрабатывают раствором полиакриламида, сгущают, вторично обрабатывают полиакриламидом, обезвоживают при помощи фильтрующего элемента, периодически погружаемого в осадок с усилием 0,03-0,05 МПа, затем, когда объем выделившегося фильтрата При последнем погружении фильтрующего элемента составит 5 — 15 7 от объема фильтрата, выделившегося при первом погружении, осуществляют новый налив, причем налив производят 3-4 раза.

3 табл.

1 l 32

Изобретение относится к обработке водных суспензий и может быть использовано в химической, обогатительной и ряде других отраслей промышленности.

Целью изобретения является повышение степени обезвоживания и производительности обезвоживающего оборудования °

Пример. Осадок сточных вод гальванических производств из отстойных сооружений с исходной концентрацией твердой фазы 1,57 обрабатывают раствором полиакриламида ПАА

0,2%-ной концентрации в количестве

50 мг/л, затем обработанный ПАА осадок сгущают в отстойнике-сгустителе при медленном перемешивании. Сгущенньп осадок с концентрацией твердой фазы 87. обрабатывают второй дозой раствора ПАА в количестве 50 мг/л и направляют в емкость, где производят его окончательное обезвоживание при помощи фильтрующего элемента, периодически погружаемого в осадок с усилием 0,03-0,05 MIIa, После падения скорости фильтрования, наблюдаемого примерно через 15 мин из-за кальматации боковых пористых стенок, фильтрующий элемент поднимают из осадка, очищают от налипших частиц и затем вновь опускают. После 2-3 циклов погружения, когда количество отфильтрованной воды составит порядка 1007 от количества фильтрата, выделившегося при первом погружении, емкость дополняют новой порцией сгущенного осадка. Производят фильтрование при

2-3 циклах погружения фильтрующего элемента, вновь заполняют емкость сгущенным осадком, затем процесс повторяют °

)698

Удельная производительность, мЗ/ ь,„

Объем филь20 трата, выделившегося на посКонцентрация твердой фазы в обезвоженном осадке, 7. леднем погружении, 25

28,6

0,31

1

28,5

0,4

0,32

28,3

35 5

0,45

28,2

0,46

28,2

0,49

28,2

10

0,50

28,1 чения области и времени действия фильтрационной- консолидации повьппается степень сгущения.

Данные зависимости производитель5 ности обезвоживающего оборудования и степени обезвоживания от объема фильтрата, выделившегося при последнем погружении фильтрующего элемента, при концентрации твердой фазы исходной суспензии 77 и количестве наливов 3, представлены в табл.1; при концентрации твердой фазы исходной суспензии: 67. и количестве наливов 4, — в табл.2 (категория суспен15 зии — осадок сточных вод гальванических производств).

Таблица 1

0,49

28,1

0,48

28,0

0,45

21,8

0,45

21,6

0,46

21,5

0,46

21,8

55 23

0,45

21,5

0,47

22,0

Процесс обезвоживания заканчивают после 4 стадий налива. Далее осадок выгружают из емкости.

Концентрация твердой фазы в обезвоженном осадке 30i . Удельная производительность 0,57 м /м ч.

Вследствие прерывания процесса фильтрования жидкой фазы на каждой стадии налива по окончании действия гидростатических сил в верхних слоях суспензии и совмещения при следующем наливе процессов гидростатического фильтрования верхних наливаемых слоев с фильтрационной консолидацией нижних возрастает производи"ел..ноет процесса, а за счет увели1321698

Т а б л и ц а 3

Таблица 2

Объем фильтрата, выделившегося на последнем погружении, %

Концентра ция твердой фазы в обезвоженном осадке, %

Удельная производительность, м /м .ч

Концентрация твердой фазы в обез- 5 воженном осадке, %

Удельная производительКоличество наливов ность, м 3 ма. „

21,5

0,25

29,5

0,1

0,34

26,5

29,4

0,17

0,4

28,8

29,2

0,20

0,4

29,1

0,22

0,31

29,2

29,0

0,38

0,28

29,4

29,0

0,39

0,245

29,6

29,0

0,4

0,24

29,7

0,42

29,0

25

0,49

28,8

28,0

0,42

16

21,3

0 35

0,35

21,2

0,36

20,8

20,7

0,.35

0,35

20,7

0 35

20,6

Как видно иэ данных табл.1 и. 2, степень обезвоживания повьппается, когда каждый новый налив осуществляют после того как объем выделяющегоЭ

45 ся фильтрата при последнем погружении фильтрующего элемента составляет

5-15% от объема фильтрата, вьделяющегося при первом погружении фильтрующего элемента. При этом достигаются

50 одновременно максимальные значения производительности и степени обезвоживания °

Зависимость производительности обезвоживающего оборудования и сте55 пени обезвоживания от количества наливов приведена в табл.3 (категория суспензии — осадок сточных вод гальванических производств).

Однако максимальные значения производительности и концентрации достигаются при числе наливов 3 — 4, которое является предпочтительным.

Предложенньп способ обезвоживания с использованием 3-4 разового налива по сравнению с одноразовым позволяет увеличить производительность процесса в 1,4-1,6 раза и повысить степень обезвоживания водных суспензий в 1,5-1,3 раза за счет прерывания процесса фильтрования жидкой фазы на каждой стадии налива по окончании действия гидростатического фильтрования верхних слоев суспензии в фильтрационной консолидации нижних.

Формула и з о б р е т е н и я

Способ обезвоживания водных суспенэий, включающий обработку полиакриламидом, сгущение, вторичную обработку полиакриламидом, налив, фильтрование жидкой фазы при многократном погружении фильтрующего элемента в суспензию с усилием 0,03-0,05 MIIa, о т— л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения степени обезвожйвания и производительности обезвоживающего оборудования, налив производят.

3-4 раза, причем каждый новый налив осуществляют после того, как объем выделившегося фильтрата при послед-нем погружении фильтрующего элемента составит 5-15% от объема фильтрата, вьделившегося при первом погружении.

Способ обезвоживания водных суспензий Способ обезвоживания водных суспензий Способ обезвоживания водных суспензий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к о 1истке сточных вод от вредных примесей, направлено на защиту окружающей среды и позволяет уменьшить расходы озона и повысить степень .очистки

Изобретение относится к очистке во.цы, в частности к очистке природных и сточных вод, содержащих взвешенные вещества, может быть использовано на предприятиях водоподготовки, в черной, цветной металлургии, химической и других отраслях промышленности и позволяет повысить степень очистки воды

Изобретение относится к очистке во.цы, в частности к очистке природных и сточных вод, содержащих взвешенные вещества, может быть использовано на предприятиях водоподготовки, в черной, цветной металлургии, химической и других отраслях промышленности и позволяет повысить степень очистки воды

Изобретение относится к очистке во.цы, в частности к очистке природных и сточных вод, содержащих взвешенные вещества, может быть использовано на предприятиях водоподготовки, в черной, цветной металлургии, химической и других отраслях промышленности и позволяет повысить степень очистки воды

Изобретение относится к подавлению жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) в заводняемых нефтяных пластах

Изобретение относится к подавлению жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) в заводняемых нефтяных пластах

Изобретение относится к подавлению жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) в заводняемых нефтяных пластах

Изобретение относится к очистке воды от органических соединений, взвешенньк веществ и позволяет обеспечить повышение степени очистки

Изобретение относится к очистке воды от органических соединений, взвешенньк веществ и позволяет обеспечить повышение степени очистки

Изобретение относится к очистке воды от органических соединений, взвешенньк веществ и позволяет обеспечить повышение степени очистки

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