Способ очистки сточных вод от органических примесей

 

Изобретение относится к очистке сточных вод полиграфического производства , в частности к очистке сточных вод после проявления рельефных печатных форм, состоящих из смеси стирола, диметакрилового эфира триэтиленгликоля, метакриловой кислоты и других непредельных кислот и эфиров, и позволяет снизить расход электроэнергии и повысить степень очистки сточных вод. Обработку сточных вод в электролизере проводят с использованием железного растворимо- ,го анода в присутствии 0;15-2,0 г/л тетрахлоркупрата ot-нафтилдиазония при плотности тока 25-50 А/м в течение 30-40 мин. 1 табл. i (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СО ЩИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

«е св

А1 (51) 4 С 02 F 1/46

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

00 ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4197889/26 (22) 06 ° 01. 87 (46) 15.12.88. Бюл. Р 46 (71) Львовский государственный университет им. И.Франко, Украинский научно-исследовательский институт полиграфической промьппленности и Львовский торгово-экономический институт

Центросоюза .(?2) Е.П.Ковальчук, Н.И.Ганущак, В.С.Приходский, В.Ф.Федорко, С.И.Белицкая, Я.П.Скоробогатый.иИ.Б.Ляхович (53) 628 ° 543 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 676566, кл. С 02 Р 9/00, 1979. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ

ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИИЕСЕЙ (57) Изобретение относится к очистке сточных вод полиграфического производства, в частности к очистке сточных вод после проявления рельефных печатных форм, состоящих из смеси стирола, диметакрилового эфира триэтиленгликоля, метакриловой кислоты и других непредельных кислот и эфиров, и позволяет снизить расход электроэнергии и повысить степень очистки сточных вод. Обработку сточных вод в электролизере проводят с использованием железного растворимо,го анода в присутствии 0 15-2,0 г/л тетрахлоркупратас6 -нафтилдиазоння при IIJIQTMocTH тока 25-50 A/ì в течение 30-40 мин. 1 табл.

1444303

Изобретение относится к очистке сточных вод полиграфического производства, в частности к очистке сточных вод после проявлейия рельефных печатных форм, состоящих из смеси стирола, диметакрилового эфира триэтиленгликоля, метакриловой кислоты и других непредельных кислот и их эфиров.

Цель изобретения — снижение расхода электроэнергии и повышение степени очистки сточных вод.

В условиях анодной поляризации стального электрода происходит иони2+ зация его с образованием ионов Fe й+

Ионы Ре замещают ионы Си в комплексном соединении тетрахлоркупрата Ы -нафтилдиазония. Вследствие высокой каталитической активности ионов Fe происходит быстрый перенос электронов от Fe к диазокатио + ну, что приводит к образованию сво" бодно-радикальных частиц, инициирующих,(со)полимеризацию непредельных соединений. Кроме того, вследствие высокой поверхностной активности тетрахлоркупрата о -нафтилдиазония имеет место стабилизации мономерной эмульсии в случае малорастворимых в воде мономеров, присутствующих в отработанных вымывных растворах.

Пример 1. 50 мл сточной воды с исходным ХПК 13,12-13,28 r.

0 /л помещают в стакан емкостью

100 мл, в котором на расстоянии

2,5 см друг от друга параллельно расположены 2 стальных пластинчатых электрода площадью 9 см каждый, добавляют тетрахлоркупрат <-нафтилдиазония в количестве 0,09-2 5 г/л и пропускают постоянный электрический ток плотностью 25-50 А/м в течение 30-40 мин.

Результаты очистки представлены в таблице.

Пример 2. Параллельно проводят очистку сточной воды с исходным ХПК 13, 12 r 0 /л по способу, описанному в прототипе.

Степень очистки воды 717ь. Расход

10 электроэнергии на очистку 1 м воды составляет 38,2 кВт.ч.

Использование предлагаемого способа очистки по сравнению со способом»прототипом позволяет сократить

15 расход электроэнергии в 10-18 раз и повысить степень очистки на 20-21Е.

Уменьшение содержания тетрахлоркупрата сс-нафтилдиазония в смеси ниже 0,15 г/л приводит к снижению

20 степени очистки воды, а увеличение выше 2,0 г/л не приводит к дальнейшему повышению степени очистки. Повышение плотности тока выше 50 А/м и времени обработки более 40 мин нецелесообразно вследствие увеличения расхода энергии, уменьшения плотности тока ниже 25 А/м и времени обработки менее 30 мин приводит к снижению степени очистки сточной

30 воды.

Формула изобретения

Способ очистки сточных вод от органических примесей, включающий их обработку в электролизере, о т л и— чающий с я тем, что, с целью снижения расхода электроэнергии и повышения степени очистки, обработку проводят с использованием растворимого железного анода в присутствии

О, 15-2,0 г/л тетрахлоркупрата аС-нафтилдиазония при плотности тока 25

50 А/м в течение 30-40 мин.

1444303

Плотность тока, А/м2

ХПК исходной воды, г 0i/л

Кон цен тр ация тетрахлоркупрата с-нафтилдиазония, г/л

Время обработки мин

ХПК очищенной воды, г 02/л

Степень сход электроергии на очимз воды кВт ч очистки, 7

30 13 12 1,31

35 13 28 1,19

40 13, 28 1,08

35 13,28 0,93

40 13,28 0,93

30 13,12 4,56

40 13, 12 0,86

2,2

3,4

0,30

92

0,6

3,0

i,, 2

3,1

93

3 5

2,0

2,2

65,7

0,09

93,5

5,5

2,5

Составитель Т.Барабаш

Редактор Н.Киштулинец Техред M.Дидык Корректор А.Обручар

Заказ 6452/25 Тираж 854 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

Способ очистки сточных вод от органических примесей Способ очистки сточных вод от органических примесей Способ очистки сточных вод от органических примесей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для разделения суспензий и мо-

Изобретение относится к устройствам для разделения суспензий и мо-

Изобретение относится к устройствам для разделения суспензий и мо-

Изобретение относится к устройствам для разделения суспензий и мо-

Изобретение относится к устройствам для разделения суспензий и мо-

Изобретение относится к способам получения сорбентов ионов металлов, в частности высокоселективного сорбента щелочных, щелочноземельных, тяжелых и цветных металлов на основе железомарганцевых конкреций

Изобретение относится к способам получения сорбентов ионов металлов, в частности высокоселективного сорбента щелочных, щелочноземельных, тяжелых и цветных металлов на основе железомарганцевых конкреций

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