Реагент для флотационной очистки воды

 

Изобретение относится к реагентам для флотационной очистки воды и может быть использовано в различных областях промышленности, в частности в нефтеперерабатывающей и нефтехимической при использовании природных вод в системах оборотного водоснабжения, и позволяет обеспечить возможность использования очищенной воды в оборотном водоснабжении. Согласно предположенному техническому решению в качестве реагента при флотационной очистке воды используют смесь, содержащую в мас. % полидиметилдиаллиламмонийхлорида (ВПК-402) 35 - 50, ингибитор коррозии ИКБ-4 "В" - смесь омыленных моноэтаноламином кубовых остатков синтетических жирных кислот фракции C21 и выше с оксиэтилированным алкилфенолом (ОП-10), керосином и водой в соотношении 1 : 0,5 : 0,3 : 0,2 - (50 - 65). Применение реагента позволяет снизить остаточное содержание взвешенных веществ до 25 мг/л и использовать очищенную воду в оборотном водоснабжении. 1 табл.

Изобретение относится к реагентам для флотационной очистки воды (речной, оборотной, сточной) и может быть использовано в различных областях промышленности, в частности в нефтеперерабатывающей и нефтехимической при использовании природных вод в системах оборотного водоснабжения. Согласно нормам на качество подпиточной воды для оборотного водоснабжения содержание взвешенных веществ не должно превышать 25 мг/л. Однако в паводок содержание взвешенных веществ в речной воде возрастает до 200-300 мг/л. Это приводит к загрязнению темплообменной аппаратуры, что ведет к нарушению технологического режима. Глубокая очистка свежей воды, идущей на подпитку оборотных систем, позволит значительно снизить количество загрязнений, поступающих в оборотную систему заводов. Целью изобретения является обеспечение возможности использования очищенной воды в оборотном водоснабжении. П р и м е р. Для получения предлагаемого реагента берут 50 мас. % ингибитора коррозии ИКБ-4 "В" и при перемешивании постепенно приливают 50 мас. % полидиметилдиаллиламмоний хлорида (ВПК-402). Смесь тщательно перемешивают в течение 1 ч при температуре 80-90оС (нагревая на водяной бане). По внешнему виду полученный продукт представляет собой мазеобразную пасту темно-коричневого цвета, плотностью d = 1 г/см3, хорошо растворяется в горячей воде. Оценка эффективности предлагаемого реагента для осветления мутных вод была проведена путем определения остаточного содержания и степени извлечения взвешенных веществ. Испытания проводят на лабораторном безнапорном флотаторе, который представляет собой стеклянную колонку диаметром 40 мм, высотой 1,2 м, имеющую в нижней части пористую пластину (фильтр Шота N 4) для диспергирования. Флотацию проводят по следующей методике: в колонку заливают 1 л воды, обработанной различными дозами предложенного реагента, включают подачу воздуха и в течение 1 мин воду аэрируют. По истечении указанного времени осветленную воду сливают. При сливе во флотаторе оставляют верхний пенный слой, в котором концентрируются загрязнения. Флотатор промывают водопроводной водой и флотацию проводят повторно. Необходимую кратность флотации определяют на основании анализа отбираемых проб на прозрачность. После флотации очищенную воду анализируют на содержание взвешенных веществ. Сравнительные данные по очистке сточных вод с использованием предложенного реагента при различном соотношении ингредиентов и известным - с использованием ВПК-402, представлены в таблице. Из данных таблицы следует, что только использование в качестве реагента для флотационной очистки смеси ВПК-402 и ингибитора коррозии ИКБ-4 "В" в заявленных соотношениях позволяет очистить воду до содержания взвешенных веществ 25 мг/л, что позволяет использовать ее в системах оборотного водоснабжения. (56) Л. Н. Буцева, Л. В. Гандурина, Б. М. Устинова, П. П. Придаткина. Флотационная очистка сточных вод с применением катионных флокулянтов. Химия и технология топлив и масел, N 6, 1986, стр. 36-37.

Формула изобретения

РЕАГЕНТ ДЛЯ ФЛОТАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ, включающий полидиметилдиаллиламмонийхлорид, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности использования очищенной воды в оборотном водоснабжении, он дополнительно содержит ингибитор коррозии ИКБ-4"В" - смесь омыленных моноэтаноламином кубовых остатков синтетических жирных кислот фракции С21 и выше с оксиэтилированным алкилфенолом (ОП-10), керосином и водой в соотношении 1 : 0,5 : 0,3 : 0,2 при следующем соотношении компонентов, мас. % : Полидиметилдиаллиламмонийхлорид 35 - 50 Ингибитор коррозии ИКБ-4"В" 50 - 65

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам очистки природных вод, в частности маломутных цветных вод, и может быть использовано в хозяйственно-питьевом водоснабжении

Изобретение относится к способам очистки природных вод, в частности маломутных цветных вод, и может быть использовано в хозяйственно-питьевом водоснабжении

Изобретение относится к способам очистки природных вод, в частности маломутных цветных вод, и может быть использовано в хозяйственно-питьевом водоснабжении

Изобретение относится к обработке промышленных сточных вод, преимущественно к очистке сточных вод гидролизно-дрожжевых производств

Изобретение относится к обработке промышленных сточных вод, преимущественно к очистке сточных вод гидролизно-дрожжевых производств

Изобретение относится к обработке промышленных сточных вод, преимущественно к очистке сточных вод гидролизно-дрожжевых производств

Изобретение относится к обработке промышленных сточных вод, преимущественно к очистке сточных вод гидролизно-дрожжевых производств

Изобретение относится к способам очистки отработанных обезжиривающих растворов гальванического производства и может быть использовано для очистки сильнощелочных растворов гальванического производства

Изобретение относится к способам очистки отработанных обезжиривающих растворов гальванического производства и может быть использовано для очистки сильнощелочных растворов гальванического производства

Изобретение относится к способам очистки отработанных обезжиривающих растворов гальванического производства и может быть использовано для очистки сильнощелочных растворов гальванического производства

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