Способ очистки сточных вод от трикрезола

 

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, содерх-jnp .x тяжелые фенолы гомологического ряда - трикрезол или ксиленол, и может быть использовано в технологии очистки сточных вод озонированием,. Цел ю изобретения является повышение степени очистки озонированием сточных вод, содержащих трикрезол, и сточных вод, содержащих ксиленол, без увеличения дозы озона Цель достигается тем,что перед озонированием в сточные воды, содержащие трикрезол, вводят ксиленол при следующем соотношении компонентов , мас.%: трикрезол 10-95; ксиленол 5-900 Иреимущгстза предложенного способа очистки сточных вод}содержащих тяжелые фенолы гомологического ряда типа трикрезолов и коиленолов, заключаются в повышение степени очистки сточной воды и удешевлении способа за счет использования в качестве источника ксиленола сточных вод его содержащих без увеличе- -ния расхода озона 1 таблс о 9 /)

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1634646

А1 (g1)g С 02 F 1/78

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЬЗТИММ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4417564/26 (22) 28.04.88 (46) 15.03 ° 91. Бюп. У 10 (71) Пермский политехнический институт (72) Я.И.Вайсман, Т.Ю.Попова, Н.П.Букалова и E. В.Романова (53) 663.632.54(088.8) (56) Разумовский С.Ю., Зайкова Т.E.

Озон и его реакции с органическими соединенияка. М., 1974. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНИХ ВОД ОТ

ТРИКРЕЗОЛА (57) Изобретение относи гся к способам очистки сточных вод, содержа<р.х тяжелые феналы гомологического ряда— трикреэол кпи ксиленол, и мож т быть использовано в технологии очистки сточных вод озонироваиием. Целью

Изобретение относится к способам очистки сточных вод озонированием, а именно к способам очистки сточных вод, содержащих тяжелые фенолы гомологического ряда, и может быть использовано в очистке сточных вод от трикреэола и ксиленола.

Целью изобретения является повышение степени очистки озоннр ванием сточных вод, содержащих трикрезол.

В сточные воды вводят ксилепол при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Трикреэол 10-95

Ксиленол 5-90

Для повышения эффекта очистки сточных вод, содержащих трикрезол, озони2 изобретения является повышение степени очистки оэонированием сточных вод, содержащих трикрезол, и сточных вод, содержащих ксиленол, беэ увеличения дозы озона. Цель достигается тем,что перед озонированием в сточные воды, содержащие трикрезол, вводят ксиленол при следующем соотношении компонентов, мас.%: трикрезол l0-95; ксиленол 5-90. Преимущества предложен" ного способа очистки сточных вод,содержащих тяжелые фенолы гомологнческого ряда типа трикрезолав и ксиленолов, заключаются в повьпаени:" степени очистки сточной воды и удешевлении способа за счет использования в качестве источника ксиленола сточных вод его содержащих без увеличе-ния расхода озона. l табл. рованием требуется повышение дозы Ch7 озона. Однако, если сточные воды, со- 4ah державе ксиленол, и сточные воды, 1Ь содержащие трикрезол, перед озониро- ф ванием предварительно смешать при сле- (,",ф дующем соотношении компонентов,мас.X: трикрезол 10-95; ксиленол 5-90, то эффект очистки возрастает. Причем д зза озона остается прежней.

Зффект очистки сточных вод, содер- е жащих трикрезол, и сточных вод, содержащих ксиленол, при дозе озона

l,06 мг/моль на мг/моль вещества соответственно равен ЬЗ н 66,5 при дозе озона 5,ЬЗ мг/моль на мг/моль ве.щества — Rl и 82%, 11ри смешении сточных вод, содержащих кснленол, и сточ1634646

При концентрации сточных вод более

1200 мг/л влияние добавления кснленола несущественно.

Дпя предложенного способа очистки сточных вод доза озона может быть от

1,06 — 5,63 мг/моль вещества, так как при дозах озона менее 1,06 и более

5,63 мг/моль / мг/моль вещества степень очистки сточных вод, содержащих трикреэол беэ примесей, отличается незначительно от степени очистки сточных вод, содержащих трикрезол с добавлением ксиленола.

Преимущество предложенного способа очистки сточных вод, содержащих тяжелые фенолы гомологического ряда типа трикрезолов и ксиленолов, заключается в повышении эффекта очистки сточ20 ной воды без увеличения расхода озона, что снижает стоимость очистки. ных вод, содержащих трикрезол, при соотношении 60:40 эффект очистки прн

pose 1,06 мг/моль на мг/моль вещества озона составляет 73Х (против 63 и 66,5X), при дозе озона 5,63 мг/моль на мг/моль веществе составляет 86Х (против 81 и 82X).

Для исследований берут сточные воды, в которых исходная концентрация ксиленола и трикреэола составляет 1200 мг/л в пересчете на фенол

50 мп исследуемой сточной воды, ломещают в дрексель и продувают озоном с таким расчетом, чтобы количество поданного озона в каждой серии опытов было одинаковым.

Для первой серии опытов доза озона составляет 1,06 мг/моль на мг/моль вещества, для второй серии опытов—, 5,63 мг/моль на мг/моль вещества.

Эффект очистки сточных вод оценивают по уменьшению концентрации загрязняющих веществ в пересчете на фенол.

Результаты экспериментов приведены в таблице.

Формула изобретения

Способ. очистки сточных вод от трикрезола озонированием, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения степени без увеличения расхода озона, в сточные воды предварительно вводят кснленол при следукщем соотношении компонентов, мас.Х:

Трикрезол 10-95

Ксилеыол 5-90

В таблице представлены результаты испытаний способа очистки сточных вод для сточных вод с концентрацией от

15 до 1250 мг/л и доза озона от 1,06 до 5,63 мг/моль / мг/моль вещества.

Степень очистки

Доза oso"" на мг/моль мг/моль вещества

Концентр ация орг. соединен, по фенолу, мг/л

Компонентный сост ав

Соотношение

Пример, 11- компонентов, мас, Х

Без примесей

38:62

95!5

10;90

97:3

7:93

Беэ примесей

40:60

95:5

l0:90

97:3

7:93

Без примесей

38:62

95:5

Трикрезол

Трикрезол:ксиленол

Трикрезол:ксиленол

Трикрезол:ксиленол

Трикрезол:кснленол

Трикрезол:ксиленол

Трикрезол

Трикрезол - ксиленол

Трикрезол:ксипенол

Трикрезол:ксиленол

Трикрезол:ксиленол

Трикрезол:ксиленол

Трнкрезол

Трикрезол:ксиленол

Трикрезол:кснленол

l5

l5

1200 .

1250

l,06

1,06

1,06

1,06

l,06

l,06

1,06

1,06

l,06

1,06

1,06

1,06

5,63

5,63

5,63

79,8

86,4

82,2

8l 9

8l 1

8l 2

63 2

73,1

64,1

64,2

63,8

63,6

77,8

78,4

78,2

1634646

Продолжение таблицы с

Компонентный состав

Концентра ция орг. соединен. по фенолу мг/л

Соотношение компонентов, час ° 7

Пример, Р оэа овона г/ноль г/ноль ещества тенень очистки

4 5

5,63

5,63

5,63

5,63

5i63

5,63

5,63

5,63

5,63

0,9

78,3

78,2

78,0

82,0

87,4

82,9

82,5

82,1

82,1

40,0

Трикрезол:ксиленол

Трикрезол:ксиленол

Трикрезол:ксиленол

Трикреэол

Трикреэол:ксиленол

Трикрезол:ксиленол

Трикрезол:ксиленол

Трикреэол:ксиленол

Трикрезол:ксиленол

Трикреэол

Трикрезол:ксиленол

Трикрезол:ксиленол

Трикреэол:ксиленол

Трикреэол:ксиленол

Трикреэол:ксиленол

6 Трикреэол

Трикрезол:ксиленол

Трикрезол:ксиленол

Трикрезол:ксиленол

Трикреэол:ксиленол

Трикрезол:ксиленол

40,3

39,9

40, 1

39,9

40,0

99,5

99,9

99,7

99,7

99,5

99,6

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Составитель Л,Ананьева

Редактор М.Бандура Техред Л.Олийнык Корректор С.Черни

Заказ 730 Тираж 626 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1.13035, NocKBa, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

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

10:90

97:3

7:93

Без примесей

38:62

95:5

97:3

7:93

Беэ примесей (оптимальная

40:60

95:5

lO:90

97 . 3

7:93

Без примесей

40:60

95:5

IO:9O

97:3

7:93

1250 !

600 точка)

600

Способ очистки сточных вод от трикрезола Способ очистки сточных вод от трикрезола Способ очистки сточных вод от трикрезола 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам подавления роста коррозионно-агресснвных тнононых и сульфатвосстанавливающих бактерий в водных средах и может быть применено для обработки оборотных под промьшшенных предприятий , про(- ысловых вод нефтяных и газовых месторождений и др„ Целью изобретения является попьпчение степени предотпращенич роста бактерий Цель до- 1ТИ1.етгя применением в качестве химичсчкот о реагента продукта конденсации М,1)-диметнлнропанднамина , тех.чичс ской смеси карбоуопых кислот С,ои хлористого бензила п кок:и-нтра- 10-100 MI /л

Изобретение относится к эдеьrp v- хнмической обработке лидкистеи, используемых , например, в качестне средств регулирования киглогн ,--основных и окислительно-вссстшиьительных сйойств технологических водных растворов Цель изобретения - обеспечение стабильности работы устройства и уменьшение влияния электроосмотического перетока на объем лидюпи в электродных камерах

Изобретение относится к водоснабжению сельского хозяйства, может быть использовано при добыче, полезных ископаемых, в частности, для извлечения солевой руды в качестве исходного сырья для химической промышленности н позволяет повысить эффективность способа опреснения минерааи2 зованной воды за счет того, что в изобретении, включающем частичное погружение в резервуар с исходной водой пористого материала, последующий нагрев солнечным излучением воды, капиллярное перемещение воды вверх с надводной поверхности пористого материала , испарение воды с этой поверхности и конденсацию водяного пара в теплообменнике с отводом конденсата через желоб, опреснение воды ведут посредством насыщения всего объема пористого материала в резервуаре до влажности, не превышающей вллгоемкостн, перемещение воды осуществляют к боковой испаряющей поверхности перфорированной поверхности резервуара с последумччим испарением воды, пар конденсируют в дистиллиционной камере, а образующиеся соли отслаивают с боковой поверхности перфорированной поверхности резервуара и отводят в солеприомный контейнер, 2 с„п

Изобретение относится к технике водсподготовки и может быть использовано для озонирования питьевой воды в системах питьевого водоснабжения населенных пунктов, предприятий и т.п

Изобретение относится к водоподготовке, а

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано для выделения из них различных примесей , например нефтепродуктов

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано для выделения из них различных примесей , например нефтепродуктов

Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности к очистке сточных вод производства пентахлорфенолята натрия

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