Способ очистки сточных вод от анионных красителей



 

Изобретение касается очистки сточных вод от анионных красителей. Целью изобретения является сокращение времени очистки и расхода.сорбента . Для осуществления способа сточные воды пропускают через карбснизованные при 450-550 С до степени обгара 15-40% палыгорскитовые и/или бентонитовые глины, или их смеси, отработанные в процессе очистки нефтепродуктов . Способ позволяет достичь степени очистк.и 90% и утилизировать отходы процесса очисткинефтепродуктов . 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (50 4 С 02 Г 1 28

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3968469/23-26 (22) 21. 10. 85 (46) 23.11,87. Бюл. У 43 (71) Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского (72) В Е.Дорошенко, Ю.И.Тарасевич, В.И.Руденко и З.Г.Иванова (53) 663.631.82(088.8) (56) Новые исследования сетей и соо:ружений водоснабжения и канализации.

Сборник, Л.: ЛИСИ, 1974, с. 107-117. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ

АНИОННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

„„SU„„1353740 А 1 (57) Изобретение касается очистки сточных вод от анионных красителей.

Целью изобретения является сокращение времени очистки и расхода сорбента. Для осуществления способа сточные воды пропускают через карбс:низо0 ванные при 450-550 С до степени обгара 15-403 палыгорскитовые и/или бентонитовые глины, или их смеси, отработанные в процессе очистки нефтепродуктов. Способ позволяет достичь степени очистки 90Х и утилизи-.овать отходы процесса очистки нефтепродуктов. 2 табл.

1 135

Изобретение относится к очистке воды от. анионных красителей: и может быть использовано для адсорбционной

Очистки стОчных Вод химической прОмышленности, цехов крашения волокна

HB TpKcTHJIbHbIx и целлюлозно-бумажных предприятиях.

Целью изобретения являеTcII сокращение времени очистки и уменьшение расхода адсорбента.

Пример 1. 1 кг отхода процесса очистки нефтепродук гов, представляющий собой палыгорскитовую глину, покрытую слоем поликонденсированных, полимеризованных углеводородов и продуктов их осмоления подО вергают термообработке при 500 С без доступа воздуха в печи в течение

1 ч. Отбирают 11,7 г угольно-минерального сорбента с крупностью зерен

0,25-0,5 мм, соцержащего 10 мас.% кокса, загружают в адсорбционную колонку диаметром 15 мм, пропускают через колонку раствор красителя прямого чисто-голубого концентрацией

50 мг/л со скоростью 100 мл/ч. Через каждый час отбирают пробы фильтрата по 100 мл и определяют концентрацию красителя спектрофотометрическим методом. Через 22 ч работы колонки ,концентрация красителя в отбираемой пробе составила 1 мг/л, через 23 ч—

2 мг/л, через ?4 ч — 4 мг/л, через

24,6 ч — 5 мг/л. Время защитного действия угольно--минерального сорбен-та до проскока красителя 5 мг/л составляет 24,6 ч,,цинамическая сорбционная емкость — 12,.5 мг/л.

При аналогичных условиях эксперимента для активированного угля КАДйодный время защитного действия и динамическая: сорбционная.,емкость составили соответственно 12,6 ч и

6,3 мг/л. Зависимости адсорбционной емкости от содержания активированного кокса и расхода адсорбента пред=ставлены в табл. 1.

Из табл. 1 вицно, что оптимальное. содержание активированно".о кокса в термообработанном сорбенте составляет от 8 до 12% при обгаре исходного коксового слоя от 40 до 15% и темпе. ратуре термообработки От 550 до о

450 С. Сорбент,, содержащий от 12 до

14% кокса, можно получить при температуре ниже 450 С. Однако эта темпеа ратура недостаточна для образования активированного коксового слоя, о

3740

Очистке по прецлагаемому и известному способам подвергают растворы, содержащие приведенные в табл. 2 красители, с исходной концентрацией

50 мг/л. Процесс фильтрации ведут до содержания красителя в фильтрате

5 мг/л, при этом степень очистки составила 90%.

ЗО

ДЦ

Как следует из полученных данных, предлагаемый способ по сравнению с известным позволяет- увеличить длительность сорбционного цикла в 2 раза за счет увеличения адсорбционной емкости используемого сорбента, снизить расход адсорбента на очистку сточных вод в 2 раза, удешевить этот процесс за счет замены дорогостоящих активированных углей угольно-минеральными сорбентами, полученными на основе отходов производства.

50 формула изобретения

Способ очистки сточных вод от анионных красителей, включающий контактирование воды с углеродсодержащим адсорбентом, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью сокращения времени очистки и расхода сорбента, чем свидетельствует резкое падение сорбционной емкости таких сорбентов по сравнению с предлагаемым. Содержание кокса выше 14% получить нельзя, так как его образование ограничено процессом очистки нефтепродуктов палыгорскитом,бентонитом или их смесью, проводимым при 180 С и давлении 200 атм.

Сорбенты, содержание активированный кокс в количестве ниже 8%, получают при температурах выше 550 0С.

По мере увеличения температуры выше указанного предела происходит постепенное выгорание активированного кокса, что приводит. к резкому падению сорбционной емкости получаемых сорбентов.

Преимущества предлагаемого способа очистки сточных вод от анионных красителей по сравнению с известным способом подтверждаются сопостави-. тельными данными, представленными в табл. 2,. в которой отражена зависимость расхода сорбента, длительность сорбционного цикла от адсорбционной емкости сорбента.

1353740 или бентонитовые глины или их смеси, отработанные в процессе очистки нефтепродуктов. в качестве адсорбента испольэуют о карбониэованные при 450-550 С до степени обгара 15-40% палыгорскитовые

Таблица 1

Краситель

Глинистый

Содержание

Расход адсорбента, r/r минерал с

14%. исходI ного кок активированноса — отго углерода, мас.%

Палыгор- 8 скитовая . глина 15

400

12,9

Прямой чисто»

29,3

450

5.8

10 голубой .

500

4,7

24

12,5

5 3

550

15

4,2.14,6

600 б,б

450

Бентони- 15 товая глина 29

9,5

5,5

500

12

20

550

5,8

450

Смесь бен- 15 тонитовой и палы- 29

24

4,7

500

12,5 горскитовой глины 40

1:1

5,3

23 .

550 ход после очистки нефтепродуктов

Обгар коксо вого слоя, %

Темпе ратур термо обработки

Адсорбция на сорбенте, мг/г

Длительность сорбционного цикла, ч

1353740 .

Т аб лица.2

Предлагаемый способ вестный способ

Красители

Длительнералепалы" цикла, ч

4,8

20

2,5

9,3

6,3

12,5 24

4,7

Прямой бордо

11,7

5,8

6,5 18

19,5

Составитель Л.Ананьева

Техред Л.олийнык Корректор А.Ильин

Редактор Н.Егорова

Заказ 5664/21

Тираж 851 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул, Проектная, 4

Кислотный черный !

Прямой чисто голубой

Кислотный зеленый

Адсорбция на природном ми горските, мг/г орбция угле

-йодДлительность сорбционного цикла, ч

Расход адсорбента, г/л

Адсорбция на угопьно-минеральном сорбенте,мг/г ность сорбционного

Расход адсорбента, г/л

Способ очистки сточных вод от анионных красителей Способ очистки сточных вод от анионных красителей Способ очистки сточных вод от анионных красителей Способ очистки сточных вод от анионных красителей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и м.б

Изобретение относится к охране окружающей среды (водных ресурсов) и может быть использовано для очистки поверхностных сточных вод от нефтепродуктов и механических примесей

Изобретение относится к охране окружающей среды (водных ресурсов) и может быть использовано для очистки поверхностных сточных вод от нефтепродуктов и механических примесей

Изобретение относится к устройствам, используемым для разделения осадка, выгружаемого из песколовок, на органические и минеральные примеси на станциях очистки бытовых и промышленных сточных вод, и позволяет повысить эффективность отделения песка от органических соединений

Изобретение относится к области обезвоживания и очистки от нефтепродуктов металлосодержащих шпамов трубопрокатного производства в черной металлургии

Изобретение относится к области обезвоживания и очистки от нефтепродуктов металлосодержащих шпамов трубопрокатного производства в черной металлургии

Изобретение относится к области обработки осадка сточных вод газоочистки доменного производства, предHL

Изобретение относится к области обработки осадка сточных вод газоочистки доменного производства, предHL

Изобретение относится к устройствам биохимической очистки сточных вод и может быть использовано для очистки как бытовых, так и концентрированных производственных сточных вод, содержащих в своем составе органические вещества

Изобретение относится к теплоэнергетике и м.б

Изобретение относится к охране окружающей среды (водных ресурсов) и может быть использовано для очистки поверхностных сточных вод от нефтепродуктов и механических примесей

Изобретение относится к охране окружающей среды (водных ресурсов) и может быть использовано для очистки поверхностных сточных вод от нефтепродуктов и механических примесей

Изобретение относится к устройствам, используемым для разделения осадка, выгружаемого из песколовок, на органические и минеральные примеси на станциях очистки бытовых и промышленных сточных вод, и позволяет повысить эффективность отделения песка от органических соединений

Изобретение относится к области обезвоживания и очистки от нефтепродуктов металлосодержащих шпамов трубопрокатного производства в черной металлургии

Изобретение относится к области обезвоживания и очистки от нефтепродуктов металлосодержащих шпамов трубопрокатного производства в черной металлургии

Изобретение относится к области обработки осадка сточных вод газоочистки доменного производства, предHL

Изобретение относится к области обработки осадка сточных вод газоочистки доменного производства, предHL

Изобретение относится к устройствам биохимической очистки сточных вод и может быть использовано для очистки как бытовых, так и концентрированных производственных сточных вод, содержащих в своем составе органические вещества

Изобретение относится к теплоэнергетике и м.б
Наверх