Способ биологической очистки высококонцентрированных сточных вод от этиленгликоля

 

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод и Md- жет быть использовано на предприятиях по переработке сернистьЬс природных газов дли очистки высококонцент , , . . -Т. -.- рированных сточных вод, содержащих этиленгликоль. Целью изобретения является повьшение степе.ни очистки высококонцентрированных этиленгликольсодержащих сточных вод. путем введения ассоциации микроорганизмов p.p. Arthrobacter и Psendomonas л соокислителя-диэтаноламина в отношении диэтаноламкн к эти.пенгликолю 1:(4-5). 2 з.п ф-.ты, 1 табл. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

6 А1 (19) (11) (51) 4 С 02 Р 3 34 описания изоБрктЬНия

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО.ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4005310/23-26 (22) 09,01,86 (46) 15.10.88. Бюл. Ф 38 (7 1) Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт по добыче и переработке сероводородсоl

- держащих газов (72) М,Н,Ненашева, М.Б.Цинберг, П.И.Гвоздяк и К.И.Лысиков (53) 628.356(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 835969, кл. С 02 F 3/02, 1979.

Авторское свидетельство СССР

1(1336454,кл. С 02 F 3/34, 09.01.86. (54) СПОСОБ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

ОТ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ (57) Изобретение относится к биологической очистке сточных вод и мбжет быть использовано на предприятиях по переработке сернистых природных газов для очистки высококонцентрированных сточных вод, содержащих этиленгликоль. Целью изобретения является повышение степени очистки высококонцентрированных этиленгликольсодержащих сточных вод.путем вве-дения ассотр ации микроорганизмов . р.р. Arthrobacter u Psendomonas л соокислителя-диэтаноламина в отноше- ф нии дизтаноламкн к этиленгликолю

1:(4-5). 2 з.п. ф-лы,, 1 табл, 1430366

10 Способ может быть осуществлен путем введения в сточные воды в качестве соокислителя диэтаноламиновых стоков, обеспечивая соотношение ДЭА:ЭГ, равное 1:(4-5).

Пример. Для очистки берут сточные воды установок регенерации

ЭГ газоперерабатывающего завода, имеющие следующий состав, мг-л:

ЭГ 2000- 5000

К 100 - 3400

Mg + 140 — 390

Zn" 0,1-10

Fe 0,6-31

Ип 1-5

Са S — 10 ин 3 — 5

РО,„ 0,1-0,5

004 0,06 - 0,1

S0t+ 80 — 96 рН стоков 8-8,5

Содержание ЭГ в стоках в каждом конкретном опыте приведено в таблице.

Очистку осуществляют активным илом, концентрация которого 3 г/л.

Для очистки стоков в сточные воды вводят в качестве соокислителя азота,,циэтаноламиновые стоки с обеспечеИзобретение относится к биологической очистке сточных вод и может быть использовано на предприятиях по переработке сернистых природных газов для очистки высококонцентрированных сточных вод, содержащих этиленгликоль.

Целью изобретения является повышение степени очистки высококонцент-; рированных сточных вод, содержащих этиленгликоль.

Способ осуществляется следующим образом.

В высококонцентрированные сточные воды, содержащие этиленгликоль (ЭГ), вводят в качестве соокислителя диэтаноламин (ДЭА) в соотношении ДЭА:

:ЭГ 1:{5-4) и микроорганизмы родов

Psendomonas u Arthrobacter в соотношении 1:5, обеспечивая при этом плотность посева 10 — 10 кл/мл.

8 9

При недостатке в стоках источника фосфора осуществляют его дополнительное внесение, обеспечивая необходимое для жизнедеятельности микроорганизмов соотношение углерода к фосфору как 100;1. Процесс биодеструкции осуществляется в течение 2448 ч.

55 нием указанного соотношения ДЭА и

ЭГ, имеющие следующий состав, мг/л:

ДЭА 1000

M@2 300 — 460

Zn + 0,2 - 1

Fe 1-5

Мп 2,3-8,4

К 100 — 200 рН сточной воды составляет 8,9 — 10,1

Диэтаноламиновые стоки берут с установки сероочистки природного газа Оренбургского ГПЗ.

Для доказательства того, что ДЭА является не только источником азота и углерода для микроорганизмов, но и соокислителем, позволяющим повысить степень очистки сточных вод от

ЭГ, проводят контрольные опыты (1, 3, 5, 7), в которых окисление ЭГ проводят в присутствии неорганического источника азота NH@NO, который вносят исходя из соотношения углерода и азота 100:5.

В качестве источника фосфора в стоки дополнительно вносят Na HP04 в количестве 0 4 — 0,8 г/л, соблюдая соотношение источников углерода и фосфора, равное 100:1.

Очистку осуществляют микроорганизмами-деструкторами Arthrobacter u

Psendomonas в отношении, соответствующем отношению в каждом конкретном опыте ЭГ и ДЭА, Очистку сточных вод проводят в ферментере "АНКУИ-2 M" (объем 3 л)

1 при непрерывном культивировании микроорганизмов в течение 10 дней в аэробных условиях. Исходная плотность инокулята составляет 30 г/л, скорость разбавления О, 1 ч, расход воздуха

1 л/ч, что обеспечивает содержание растворенного кислорода в воде не менее 5-7 мг/л. Температуру процесса поддерживают в интервале 25-30 С.

Результаты опытов сравнивают по периоду адаптации, хим. потр. кислорода (ХПК), остаточным концентрациям загрязнения и степени очистки сточных вод ат ЭГ. ЭГ и ДЭА определяют фотометрическим методом.

Степень очистки стоков от ЭГ определяют по остаточному количеству

ЭГ в 7 от исходного его количества.

Оптимальным соотношением ДЭА и

ЭГ является 1:(4-5). Введение ДЭА в большем количестве (при соотношении

ДЭА : Эà — 1:3 6) не приводит к даль1430366

Иоаоа

IIo ЙРототи ау и орал ааааа иону опосооу, иг/а

20ОО

9 г 2ООО

3ООО нн,но, 8О

1 24 150 225. 92,5

80 120 96,0 0„0 эооо

115,7 ДЭА 350

63 0

350

1 24

400

50 75 97,5 оао

50 75 97 5 . 0,0

72,О

400

1:4,4

5ОО

81,0 . 450

90,0

500

50 75 97 5 20,0

1:3,6

99;0

550

50 35 - 97,5 20,0

550

3 2700

4 2700

ЭОО 92,5

150 96,2 0,0

4050 нн, но, 24

540

145 ° 7 ДЭА 490

4050

88,2

540

1:5

97,2

50 75 981 . 00

50 75 98,1 0,0

50 75 98а1 20ео

590

114 4

106,2

590

115,2

1:4

630

680

1:3,6

680

124,2 нейшему повышению степени очистки от ЭГ, ведет к появлению ДЭА в очищенной сточной воде. Введение ДЭА в меньшем количестве (при соотношении

ДЭА:Эà — 1:5,7) недостаточно, в связи с чем повышаются остаточные концентрации ЭГ в очищенных стоках.

Предлагаемый способ биологической очистки в отличие от известного позволяет очищать высококонцентрированные гликолевые сточные воды с содержанием ЭГ 2000 мг/л — 4600 мг/л. причеМ до его остаточного содержания

50-100 мг/л (степень очистки достиraeT при это« 97,7-98, 17), Сравнительные данные по использованию NH

ЭГ после очистки микроорганизмами

Arthrobacter u Psendomonas составля.ет 150 — 300 мг/л, ХПК очищеннбй во- 25 ды 225-450 мгО/л, степень очистки

92,5 — 93,5% (опыт 1, 3, 5, 7). При использовании органического источника азота {ДЭА) значительно сйижается остаточное содержание ЭГ до 50 — 30

100 мг/л, ХПК при этом достигает 75150 мгО/л, степень очистки составляет

97,5-98, 1Х. Таким образом, ДЭА является не только источником азота и углерода, но и соокислителем, повышая степень очистки о" ЭГ на 5-67..

Предлагаемый способ в отличие от известного обеспечивает деструкцию этиленгликоля в высоких концентрациях, интенсификацию процесса при достаточно оглубокой степени очистки.

Кроме того, можно производить одновременную очистку стоков двух видов одного производства: гликолевых и диэтаноламиновых.

После физико-химической доочистки (минуя биологические очистные сооружения) очищенные воды можно использовать з системе оборотного водоснабжения.

Формула иэобретен79я

1. Способ биологической очистки . высококонцентрированных сточных вод от этиленгликоля микроорганизмами рода Arthrobacter, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения степени очистки, в сточные воды вводят дополнительно микроорганизмы

О рода Psendomonas и соокислитель ди этаноламин.

2. Способ по и, 1, отличаюшийся тем, что диэтаноламин вводят в сточные воды в отношении ди эта.1оламина и этиленгликоля—

1:(4-5).

3. Способ по пп. 1 и 2, о т л ичающий с я тем, йто в качестве соокислителя вводят в сточные воды диэтаноламиновые стоки.

1430366

Продолжение табли

24 270 405 92 ° 9

150

S 3800 S700

710 б 3800

5700

127,8

125 !88

24 70 105

145,8

810

760!

36,8

tr5

70 105

70 105

860

860

154,8

70 10S 98 ° 1 25,0

1!3,6

910, 163,8

910

175

24 300 450

7 4600

8 4600

ИН ИО, 175

93,5

6900

115 ° 7 . ДЭЛ 870

156,6

&70

090

920

115

$65 6

920

100 150

1 00 150

97,8 0,0

97,8 0,0

970 !74,6

Э с4,4

970

t!4

1020

183> б

1020

100 150 97в$0т0

100 150,97 8 30 0! г3,6 1070

192,6

1070

tt р н н е н а н н а, По нрототнлт этнленглнлоль в нонцентрацнн 2000-4500 нг/л овнслввтсл на 92,0-93,SX.

Редактор Т.Лазоренко

Заказ 5195/21

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

ИН, ИО) ! 5 > j ДЭЛ 710

1и4;4 810

Составитель Г.Лебедева

Техред А.Кравчук Корректор Л,Патай

Тираж 854 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1 13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

96,7 0,0

98,! О,о

98 ° 1 0,0

98,1 0,0

Способ биологической очистки высококонцентрированных сточных вод от этиленгликоля Способ биологической очистки высококонцентрированных сточных вод от этиленгликоля Способ биологической очистки высококонцентрированных сточных вод от этиленгликоля Способ биологической очистки высококонцентрированных сточных вод от этиленгликоля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к фильтрам для обезжелезивания воды и позврляет повысить качество очистки воды при повышенном содержании в ней железа , а также свободной углекислоты, Фильтр состоит из корпуса 1 с ложеннь1ми один над другим слоями за-

Изобретение относится к фильтрам для обезжелезивания воды и позврляет повысить качество очистки воды при повышенном содержании в ней железа , а также свободной углекислоты, Фильтр состоит из корпуса 1 с ложеннь1ми один над другим слоями за-

Изобретение относится к фильтрам для обезжелезивания воды и позврляет повысить качество очистки воды при повышенном содержании в ней железа , а также свободной углекислоты, Фильтр состоит из корпуса 1 с ложеннь1ми один над другим слоями за-

Изобретение относится к фильтрам для обезжелезивания воды и позврляет повысить качество очистки воды при повышенном содержании в ней железа , а также свободной углекислоты, Фильтр состоит из корпуса 1 с ложеннь1ми один над другим слоями за-

Изобретение относится к способу извлечения катионных красителей из сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод предприятий текстильной и бумажной промьппленности, а также химических предприятий , выпускакщих синтетические красители

Изобретение относится к способу извлечения катионных красителей из сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод предприятий текстильной и бумажной промьппленности, а также химических предприятий , выпускакщих синтетические красители

Изобретение относится к способу извлечения катионных красителей из сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод предприятий текстильной и бумажной промьппленности, а также химических предприятий , выпускакщих синтетические красители

Изобретение относится к способу извлечения катионных красителей из сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод предприятий текстильной и бумажной промьппленности, а также химических предприятий , выпускакщих синтетические красители

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