Способ очистки природных и сточных вод

 

Использование: подготовка реагентов для очистки. Сущность изобретения: при очистке природных и сточных вод вводят алюминий,содержащий коагулянт, полиакриламид и известковый раствор, который перед введением последовательно обрабатывают магнитным полем, ультразвуковой частотой 1,5-12,5 кГц в течение 0,5-5,0 мин и электрокоагуляцией с использованием железных электродов. 1 з .п. ф-лы, 1 табл.

СО1ОЗ СОВ1;1СКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕrflYbi1MK (5!)5 С 02 F 1/46

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМ.У СВИДЕТЕЛЬСТВУ

S (21) 4648150/26 (22) 07.02,89 (46) 30.03,92. Бюл. ¹ 12 (71) Харьковский институт инженеров коммунального строительства и Камское объединение по производству большегрузных автомобилей (72) С, С. Душкин, В. И, Беляев, M. И. Нигоматуллин и В, И, Чепелянский (53) 628.543(088.8) (56) Проскуряков В. А., Шмидт Л. И. Очистка сточных вод в химической промышленности, Л.: Химия, 1977, 381, Изобретение относится к подготовке реагентов для очистки природных и сточных вод, а именно активизации известковых растворов, используемых на очистных сооружениях коммунального и промышленного водоснабжения и канализации.

Цель изобретения — повышение степени очистки от смазочно-охлаждающих жидкостей и снижение расхода реагентов.

Способ осуществляют следующим образом, СТочную воду, содержащую смазочноохлаждающую жидкость, обрабатывают раствором коагулянта, полиакриламидом и известковым раствором, который передвведением в воду последовательно обрабатывают магнитным полем, ультразвуком частотой 1,5-12,5 кГц в течение 0.5-5,0 мин и электрокоагуляцией. При этом обработку последнего ведут при напряженности магнитного поля 12,5х10 А/м. а электрокоагуз ляцию — с использованием железных электродов.

„.,5U„„1723046 А1 (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И

СТОЧНЫХ ВОД (57) Использование: подготовка реагентов для очистки, Сущность изобретения: при очистке природных и сточных вод вводят алюминий, содержащий коагулянт, полиакриламид и известковый раствор, который перед введением последовательно обрабатывают магнитным полем, ультразвуковой частотой 1,5-12,5 кгц в течение 0,5-5,0 мин и электрокоагуляцией с использованием железных электродов. 1 з,п. ф-лы, 1 табл, Пример 1. Очистке подвергают сточную воду, содержащую смазочно-охлаждающую жидкость: рН 7,6; общая жесткость

4,4 мг-экв/л; СОЖ 85,6 r/ë; температура

13,5 С.

Исследуемую сточную воду обрабатывают раствором коагулянта сульфата алюминия в количестве 355 г/л (содержание

А120з 14,6 g,), раствором полиакриламида в количестве 52,3 г/л (содержание активного полимера 8 g) и известковым раствором в количестве 43,5 г/л в пересчете на СаО в цилиндрах высотой 432 мм с коническим днищем и отстаивают в течение 36, мин, что соответствует осаждению коагулируемой взвеси с гидравлической крупностью 0,2 мм/с и более, затем из верхней части цилиндра части отбирают пробы воды объемом

100 мм, в котором определяется содержание СОЖ.

Пример 2. Сточную воду, аналогичную описанной в примере 1, обрабатывают раствором сульфата алюминия, ПАА и известковым раствором, подвергнутым воздей1723046 ствию магнитного поля напряженностью

12,5х10 А/м.

Технологический контроль очистки воды осуществляют аналогично описанному в примере 1. 5

Пример 3. Сточную воду, аналогичную описанной в примере 1, обрабатывают раствором сульфата алюминия, ПАА и известковым раствором, подвергнутым электрокоагуляции с анодной плотностью тока 4,5 10

А/дм . Технологический контроль очистки воды осуществляют аналогично описанному в примере 1.

Пример 4. Сточную воду, аналогичную описанной в примере 1, обрабатывают 15 раствором сульфата алюминия, ПАА и известковым раствором, подвергнутым воздействию магнитного поля напряженностью

12,5х10 А/м и электрокоагуляции с анодной плотностью тока 4,5 А/дм г.

Технологический контроль очистки воды осуществляется аналогично описанному в примере 1.

Пример 5. Сточную воду, аналогично описанной в примере 1, обрабатывают рас- 25 тво:- м сульфата алюминия, ПАА и известковым раствором, подвергнутым воздействию ультразвука. Технологический контроль очистки воды осуществляют аналогично описанному в примере 1. 30

Пример 6. Сточную воду, аналогичную описанной в примере 1, обрабатывают раствором сульфата алюминия, ПАЛ и известковым раствором, подвергнутым магнитной обработке, затем воздействию 35 ультразвука частотой 1,5-12,6 кГц в течение

0,5-5 мин, после чего раствор подвергают электрокоагуляции. Технологический контроль очистки воды осуществляют аналогично описанному в примере 1. 40

Пример 7. Сточную воду, аналогичную описанной в примере 1, обрабатывают раствором сульфата алюминия, ПАА в количестве таком же, как в примере 1, и известковым раствором со снижением дозы на

45%. Последний подвергают воздействию магнитного поля, ультразвука и электрокоагуляции аналогично примеру 6. Технологический контроль очистки воды осуществляют аналогично описанному в 45 примере 1, Полученные результаты представлены в таблице (средние результаты из 3-5 исследований), где эффективность предлагаемого способа подготовки известкового раствора показана по сравнению с известным способом, причем показатели контрольного опыта приняты за 100 .

Из данных, приведенных в таблице, следует, что ультразвуковая обработка растворов после их магнитной обработки с последующей электрокоагуляцией позволяет повысить качество очистки сточных вод, что обеспечивает в среднем в >,8 раза снижение смазочно-охлаждающей жидкости в осветленной воде как по сравнению с обычным (контрольным опытом), так и осветлением воды с использованием известных технологических приемов, Кроме того, полученные результаты показывают возможность снижения расхода известкового раствора по предлагаемом способе (пример 7) без ухудшения качества сточной воды, Таким образом, использование предлагаемого способа по сравнению с известным позволяет повысить качество очистки за счет коагулирующих свойств, при этом улучшается качество очистки воды и снижается расход реагента на 30-45 % с получением воды требуемого качества, а также снижается потребность в производственных площадях, необходимых для реагентных хозяйств очистных сооружений, уменьшаются габариты отдельных сооружений реагентного хозяйства и снижается себестоимость очистки воды в среднем на 30-35 .

Формула изобретения

1. Способ очистки природных и сточных вод, включающий введение алюминийсодержащего коагулянта, полиакриламида и известкового раствора с последующим отстаиванием, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки от смазачно-охлаждающих жидкостей и снижения расхода реагентов, перед введением известковый раствор последовательно обрабатывают магнитным полем, ультразвуком частотой 1,5-12,5 кГц в течение 0,5-5,0 мин и электрокоагуляцией.

2. Способ по и. 1, о тл и ч а ю щи йс я тем, что обработку ведут пои напряженности магнитного поля 12,5 10 А/м, а электрокоагуляцию с использованием железных электродов.

1723046

Способ подготовки ре- . агентного раст- ра! г и/п

Исход т е содержание СОХ в сточной воде,г/л

Продо! жиЧастота

Содержание СВЖ

Параметры магнитно-электрической обработки

Улучшение показатеультразвуковой обработ«и, кГц тельность лей очистки, ультразвуковой обработки, мин в осветленнрй воде,г/л

85,6

85,6

1 Контрольныи опыт

2 Нагнитная обработка

55,7

52,8

Напряженность (Н) магнитного поля 12,5 х 10з, А/м

5,5

85,6

3 Электрокоагуляция

49,2

13,2

Лнодная плотность тока (I)

4 ° 5 Я/дна

12,5х10 А/н

43,1

Последовательная магнитная обработка из" весткового раствора н электрокоагуляция (прототип) 65

29,2

4,5 А/дн

8,5

6,5

12,5

12,5 !

2,5

5 Ультразвуковая обработка

55,4

55,3

55,3

55,2

55,1

7,6

6,9

6,7

6,5

5,9

6,8

6,1

5 8

4,9

20,1

5,4

7,2

7,2

9,1

10,8

2,5

5,0

2,5

5,0

6,5

6 Контрольный опыт

7 Предлагаемый способ

0.9

0,9

0,9

0,9

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

1,0

2,5

5,0

0,5

1,0

2,5

5,0

10,1

13,4

16,9

28,8

11,8

24,5

31.!

55,1

H 12,5xlOs А/н

1 .4,5 А/дмз

6 Контрольный опыт

9 Предлагаемый способ

Н 12,5xlDs А/и

2,5

2,5

2,5

2,5

6,0

6,0

6,0

8,5

6,5

44,6

47,8

58,3

63,4

68,9

70,3

68,9

68,9

68,9

1,5

2,5

5,0

6,5

2,5

5,0

6,5

5,0

6,5

1 4,5 А/днз

10 Контрольный опыт

11 Предлагаеиый способ

2,5

2,5

2,5

2,5

6,0

6,0

6,0

6,0

51,4

55,3

57,6

66,9

75,9

77,4

67,5

68,2

1,5

2,5

5,0

6,5

2,5

5 0

2,5

5,0

Н 12,5х10з Яlи

1 4,5 А/ди*

12 Контрольный опыт

13 Предлагаеный способ

0,5

8,5

8,5

12,5

l2,5

12,5

15,0

15,0

15,0

12,5xl0s А/м

2,5

5 0

6,5

2,5

5,0

6,5

2,5

5 0

6,5

2,5

5,0

69,3

70,8

74,6

81,4

87,5

88, 89,4

90,7

90,7

10,2

14,9

1 4,5 А/дма

Предлагаеный способ со снижениен дозы реагента на 452

12,5

12,5

Н 12,5x10s А/и

1 4,5 A/Aìs

Составитель В.Беляев

Техред М.Моргентал

Корректор О.Кравцова

Редактор А.Лежнина.

Заказ 1038 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, /К-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат" Патент",г.ужгород,уд. Гагарина,101

85,6

85,6

85, 6

85,6

85,6 !

0,5

10,5

10,5

10,5 !

0,5

I0,5

10,5

l0,5

10,5

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

61,3

61,3

61,3

61,3

61,3

61,3

61 3

61,3

61,3

85,6

85,6

85,6

85 6

Е5,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

85,6

13,9

13 6

13,7

12,3

11 9

11,8

11 9

I1 99

l1,9

42,4

26,0

27,3

26,9

25,4

24,1

23,9

25,3

25,2

55,7

32,9

32,6

31,9

30,7

29,7

29,6

29,4

29,2

29,2

50,0

48,7

Способ очистки природных и сточных вод Способ очистки природных и сточных вод Способ очистки природных и сточных вод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам подготовки воды для котельной и позволяет снизить солесодержание в подпиточной воде теплосети, удешевить процесс и уменьшить загрязнение окружающей среды

Изобретение относится к очистке растворов от ртути сорбцией на фосфорсодержащих катионитах и позволяет повысить степень извлечения ртути и удешевить процесс

Изобретение относится к очистке сточных вод от мойки машин и позволяет упроff 12 стить конструкцию и снизить себестоимость очистки сточных вод за счет совмещения процессов мойки машин и очистки сточных вод в одном отапливаемом помещении

Изобретение относится к очистке сточных вод от мойки машин и позволяет упроff 12 стить конструкцию и снизить себестоимость очистки сточных вод за счет совмещения процессов мойки машин и очистки сточных вод в одном отапливаемом помещении

Изобретение относится к водоподготовке и позволяет снизить количество образующихся агрессивных и засоленных сточных вод обессоливающих установок, а также сократить водопотребление этих установок

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод от взвешенных веществ , масел и может быть применено в черной металлургии, машиностроении, нефтехимической промышленности и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к способам очистки воды, может быть использовано для очистки сточных промышленных и других вод от примесей ионов металлов и позволяет сократить продолжительность процесса и повысить степень очистки

Деаэратор // 1721393
Изобретение относится к теплоэнергетике и м.б

Изобретение относится к биологической очистке различных сточных вод и переработке образующихся при этом осадков, может быть использовано на городских очистных сооружениях, а также сооружениях биологической очистки предприятий целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к гидролизной промышленности, может быть использовано при выращивании кормовых дрожжей в условиях замкнутого цикла водоиспользования и позволяет повысить выход дрожжей и упростить процесс очистки отработанной культуральной жидкости

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