Способ очистки сточных вод от сернистых красителей

 

Изобретение относится к способам очистки сточных вод окислением и может быть использовано на предприятиях текстильной промышленности, содержащих сернистые красители. Целью изобретения является повышение степени очистки сточных вод от сернистых красителей и утилизация содержащегося в осадке красителя. Способ осуществляют обработкой сточных вод воздухом с предварительным введением перекиси водорода и сульфата натрия и последующим фильтрованием. Причем обработку перекисью водорода недуг при 85-90 0f а сульфат натрия вводят в таком количестве, чтобы его концентрация в растворе составляла 150- 200 г/л. Предлагаемый способ позволяет по сравнению с известным увеличить степень очистки сточных вод от сернистых красителей на 37%, а также получить краситель с качественными показателями, обеспечивающими возможность его повторного использования для крашения тканей. 2 табл. с ю

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„1629255 (51)5 С 02 F 1/72

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ П НТ СССР

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4460002/26 (22) 12.07.88 (46) 23.02.91. Бюл. Р 7 (71) Ташкентский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института водоснабжения, канализации гидротехнических сооружЕний и инженерной гидрогеологии "Bnpren" (72) M.Ä. Белостоцкий, Э.И.Авдеева, Н.А.Маркова, И.В.Ксенофонтона и К.В.Токарева (53) 663.632.54(088.8) (56) Заявка Великобритании М 1597342, кл. С 02 F 1/72, 1981. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ

СЕРНИГТЫХ КРАСИТЕЛЕЙ (57) Изобретение относится к способам очистки сточных нод окислением и может быть использовано на предприятиях .текстильной промьшитенности, соИзобретение относится к способам очистки сточных вод, содержащих сернистые красители, окислением и может быть использовано для очистки сточных нод предприятий текстильной промышленности, Цель изобретения — повышение степени очистки сточных нод и утилизация содержащегося н осадке красителя.

Для осуществления способа сточные воды, содержащие сернистые красители, ;обрабатывают перекисью водорода при

2 держащих сернистые красители. Целью изобретения является повьш ение степени очистки сточных вод от сернистых красителей и утилизация содержащегося в. осадке красителя. Способ осуществляют обработкой сточных вод воздухом с предварительным введением перекиси водорода и сульфата натрия и последующим фильтрованием. Причем обработку перекисью водорода ведут при

85-90 0 а сульфат натрия вводят в таком количестве, чтобы его копцентрация в растворе составляла 150200 г/л. Предлагаемый способ позволяет по сравнению с известным увеличить степень очистки сточных вод от сернистых красителей на 377,, а также получить краситель с качественными показателями, обеспечивающими возможность его повторного использования для крашения тканей. 2 табл.

85-90 С, вводят соль металла и отделяют краситель, а в качестве соли металла используют сульфат натрия, причем отделение красителя осуществляют при концентрации этой соли в растноре 150-?00 г/л.

Концентрированные сточные воды цеха сернистого крашения, содержащие 32-36 г/л красителя серного черного, включая его лейкоформу, 2224 г/л сульфида натрия, 27-29 г/л тиосульфата натрия, 6-7 г/л гидроксида натрия, 2 — 3 г/л хлорида нат1629255

40 красителя.

Изменение концентрации сульфата натрия в сторону увеличения приводи г к загрязнению им выделяемого красителя и соответственно ухудшению его качества.

П р и и v. р 1. Концентрирован55 ные сточные воды цеха сернистого кра шения. содержл п е 32 г/л красителя сернистого черного, 22 г/л сульфида рия и 0,3-0,4 г/л суьфоксида, загружают в емкость, снабженную рубашкой

I для подогрева паром и барботером для подачи воздуха.

К сточным водам добавляют 347,-ный раствор перекиси водорода в количестве 10 мл на 1 л сточных вод и сульфат натрия в количестве 48-100 r на

1 л còочньтх Вод что с учетом Naд804, 10 образующегося при окислении 22-24 г/л

Na@S и 27 — 29 г/л Nary@0@, приводит к общей концентрации данной соли в обрабатываемых сточных водах 150200 г/л. !5

После добавления перекиси водорода и сульфата натрия в течение 2 ч осуществляют продувку сточных вод воздухом, поддерживая температуру в емкости 85-90 С ° 20

По окончании барботажа содержимое емкости фильтруют под вакуумом.

Отфильтрованный краситель промывают водой и подают на повторное использование, а фильтрат и промывную во- 25 ду подвергают обработке с выделением кристаллического сульфата натрия, основная часть которого возвращается на выделение красителя. Избыток кристаллического сульфата натрия получают в виде топленного продукта.

Очищенную воду возвращают в процесс отделки ткани.

Остаточное содержание красителя в лейкоформе в сточных водах 300350 мг/л, что соответствует степени

35 очистки 99,0-98,91. Содержание СПЛВ в очищенных сточных водах 0,1-0,2 г/л.

Состав регенерированного красителя, %: краситель сернистый черный

95-96, сульфат натрия 5-6.

Результаты по очистке сточных вод предлагаемым способом представлены в табл.1.

Как следует из табл.1 изменения 45 концентрации сульфата натрия в сторону уменьшения по сравнению с указанным в формуле приводит к уменьшению степени очистки сточных вод от натрия, 27 г/л тиосульфата натрия, 6 г/л гидроксида натрия 2,3 г/л хлорида натрия и 0,3 г/л сульфоксида, загружают в емкость, снабженную рубашкой для подогрева паром и барботером для подачи воздуха.

К сточным водам добавляют 34Õ-ный раствор перекиси водорода в количестве 10 мл на 1 л сточных вод и сульфат. натрия в количестве 57,1 г/л, что с учетом Иар804, образующегося при окислении 20 г/л ИасЫ и 27 г/л .

Na

После добавления перекиси водоро,да и сульфата натрия в течение 2 ч осуществляют обработку сточных вод воздухдом, поддерживая температуру в емкости 85 С.

По окончании барботажа содержимое емкости фильтруют под вакуумом. Отфильтрованный краситель промывают водой и подают на повторное использование, а фильтрат и промывные воды обрабатывают с выделением кристаллического сульфата натрия, основная часть которого возвращается на выделение красителя. Избыток кристалличе. ского сульфата натрия получают в виде товарного продукта. Очищенная вода возвращается в процесс отделки ткани.

Остаточное содержание красителя в фильтрате составляет 350 мг /л„ что соответствует степени очистки 98,97.

Состав регенерированного красителя.7: краситель сернистый черный

96, сульфат натрия 4.

Пример 2. Способ осуществляют аналогично примеру 1, отделяя краситель при концентрации сульфата натрия 200 г/л, для чего к сточным водам добавляют 107,1 г/л Na SOq

Остаточное содержание красителя в фильтрате составляет 300 мг/л, что соответствует степени очистки 99Х.

Состав регенерированного красителя,% краситель сернистый черный 95, сульфат натрия 5.

Пример 3. Способ осуществляют аналогично примеру 1, отделяя краситель при концентрации сульфата натрия 175 г/л, для чего к сточным водам добавляют 82,1 г/л Na S0p.

Остаточное содержание красителя в фильтрате 3?5 мг/л, что соответствует степени очистки 98,957.

629255 6 натрия, 27 г/л тиосульфата натрия, 6 г/л гидроксида натрия, 2 г/л хлорида натрия и 0,3 г/л сульфоксида, загружают в емкость.

К сточным водам добавляют 28 мг/л

Н ф1д и 400 мг/л FeS0 .

Далее ведут обработку сточных вод известью до рН 8,4 и образовавшийся осадок отделяют.

Степень очистки сточных вод при этом составляет 58K,, остаточное содержание красителя в сточных водах

13,5 г/л.

30

Состав регенерированного красителя,Ж: краситель сернистый черный

95,5, сульфат натрия 4,5.

Пример 4. Способ осуществляют аналогично .примеру 1, отделяя краситель при концентрации сульфата натрия 125 г/л, для чего к сточным водам добавляют 32,1 г/л Na

Остаточное содержание красителя в фильтрате составляет 1400 г/л, что соответствует степени очистки 567.

Состав регенерированного красителя.Х: краситель сернистый черный

98, сульфат натрия 2.

Пример 5. Способ осуществляют аналогично примеру 1, .отделяя краситель при концентрации сульфата натрия 230 г/л, для чего к сточным водам добавляют 137,4 г/л Na

Остаточное содержание красителя в фильтрате составляет 300,3 мг/л, что соответствует степени очистки 99, l7.

Состав регенерированного красите- . ля,7,: краситель сернистый черный

72, сульфат натрия 28.

Пример 6. Способ осуществляют согласно примеру 1, но после добавления перекиси водорода и сульфата натрия в течение 2 ч осуществляют обработку сточных-вод воздухом, поддерживая температуру в емкости 90 0, Остаточное содержание красителя в фильтрате составляет 351 мг/л, что соответствует степени очистки

98,97.

Состав регенерированного красителя, Ж: краситель сернистый черный

96, сульфат натрия 4. Пример 7 (по известному способу). Концентрированные сточные воды цеха сернистого крашения, содержащие 3? г/л красителя (включая его лейкоформу), 22 г/л сульфида

Состав выделенного красителя, Х: краситель сернистый черный 13,4, минеральные примеси 9,66 °

Сравнительные результаты пред20 ставлены в табл.2.

Использование предлагаемого способа по сравнению с известным позволяет увеличить степень очистки сточньж вод от сернистых красителей на

377, а также получить краситель с качественными показателями, обеспечивающими возможность его повторного использования для крашения тканей.

Формула изобретения

Способ очистки сточных вод от сернистых красителей, включающий обработку перекисью водорода, введение сульфата металла и отделение осадка, отличающийся тем,что, с целью повышения степени очистки сточных вод и утилизации содержаще40 гося в осадке красителя, обработку перекисью водорода проводят при 8590 С и аэрировании, а в качестве сульфата металла используют сульфат натрия при концентрации этой соли

45 в растворе 150 †2 г/л.

1629255

Таблица

Значения показателей при концентрации NagSOy в растворе

Показатели

95,5 ., 95 72 б8

97 2 98 9б

45 5 28

2,8

Таблица 2!

Способ очистки

Показатели известный предлагаемый

Остаточное содержание красителя в сточных водах,мг/л

Степень очистки сточных вод,%

Состав регенерированного красителя,7.: краситель сернистый черный минеральные примеси

300-350

98,90-99,00

18500

95-96

13,4

9,66

76,94

5-4

2 влага

Редактор С.Пекарь

Заказ 407 Тираж 622 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r ужгород, ул. Гагарина,101

Остаточное содеркание красителя в сточных водах>мг/л

Степень очистки сточных вод,X

Состав регенерированного красителя, Х краситель сернистый черный минеральные примеси (сульфат натрия) 100 г/л 125 r/ë 150 г/л 175 г/л 200 r/ë 230 г/л 2бО г/л

17000 14000 ; 350 325 300 300,3 300

41 56 98,90 98,95 99,00 99, 1 99,0

Составитель Л.Ананьева

Техред АсКравчУк Корректор О 11ипле

Способ очистки сточных вод от сернистых красителей Способ очистки сточных вод от сернистых красителей Способ очистки сточных вод от сернистых красителей Способ очистки сточных вод от сернистых красителей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аппаратам для сгущения и обесшламливания суспензий и осветления технолоЮ гических оборотных вод и промстоков

Изобретение относится к ионообменной подготовке воды для подпитки тепловых сетей и позволяет повысить степень использования обменной емкости Na-катионитового фильтра и сократить расход воды на собственные нужды

Изобретение относится к способам очистки сбросных сточных вод от аммиачного азота и может быть испольО зовано при обезвреживании или кондиционировании жидких отходов гидрометаллургических производств, а такие декитрификации вод хозяйственнопитьевого назначения

Изобретение относится к способам очистки марганецсодержаших сточных вод и может быть использовано для получения сиккативов из отходов производства диоксивирлантрона, содержащих сульфат марганца

Изобретение относится к химической технологии, связанной с электрохимической и электромембранной очисткой жидкости от примесей неорганического и органического происхождения с одновременным ее обеззараживанием

Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть использовано для получения индия путем извлечения его из разбавленных сернокислых растворов , образующихся при производстве цинка , свинца и олова

Изобретение относится к очистке сточных вод вымораживанием и может быть применено для очистки сточных вод промышленных предприятий с большим расходом воды в технологических процессах

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