Способ очистки сточных вод процессов полимеризации

 

Использование: очистка сточных вод от полимеров. Сущность изобретения: сточные воды, содержащие поливинилхлорид и сополимер винилхлорида с тетрахлорэтиленом, обрабатывают сульфатом меди, железа или алюминия или хлоридом железа, после чего вводят щелочь при соотношении 1:(0,1-4) и в количестве 0,01 - 0,5 мас.%. 4 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)э С 02 F 1/52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4823126/26 (22) 04.05.90 (46) 30,05.92. Бюл. N 20 (71) Государственный научно-исследовательский институт горнохимического сырья (72) З.И.Вишнякова, Л,А.Сычева, Ю;М.

Смирнов, В.Н.Хомков, В.В.Квартальнов и

В.С.Драгунов (53) 66.065,2 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР М 662504, кл. С 02 С 5/02, 1975..

Кече J.Е., Lockhart С.Н, ind, Waste. Proc.

13й Hid-Atlant. Conf. Newark, Del„June 2930, 1981. — Ann Arbor, Hich, 1981, 331-339.

Патент CLUA ЬЬ 4670158, кл. C 02 F 1/54, 1987.

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано на предприятиях, производящих полимерные материалы.

Известны способы осветления сточных вод различных производств, включающие обработку коагулянтами, Например, для очистки промышленных сточных вод используется последовательно сернокислый алюминий, катионный полиэлектролит и целлюлоза.

Известен также способ очистки сточных вод производства латекса.и клеев, Он осуществляется по сложной схеме последовательной обработкой воды тремя реагентами в отдельных емкостях при строгом соблюдении величины рН: в 1-й емкости сульфатом алюминия до рН 4,5; во 2-й едким натром до рН 6,5 и в 3-й емкости флокуляция осуществляется с использованием анионных и кати„„5Q„„3 736944 А1 (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ (57) Использование: очистка сточных вод от полимеров. Сущность изобретения: сточные воды, содержащие поливинилхлорид и сополимер винилхлорида с тетрахлорэтиленом, обрабатывают сульфатом меди, железа или . алюминия или хлоридом железа, после чего вводят щелочь при соотношении 1:(0,1 — 4) и в количестве 0,01 — 0,5 мас.,(. 4 табл. онных электролитов с последующим отделением осадка, . Такой способ осв ътления имеет существенные недостатки; кооме сложного реагентного режима с точным соблюдением условий обработки он требует громоздкого аппаратурного оформления, что затрудняет его использование в Промышленности. Ограничено также использование этого способа для очистки сточных вод, содержащих во взвешенном состоянии поливинилхлорид и подобные ему смолы.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам является способ осветления сточных вод процесса полимеризации путем обработки коагулянтом, в качестве .<оторого используется известь. При этом для регулирования рН применяют фосфорную кислоту, в процессе добавления которой подают сначала катионный или неионогенный, а затем анионный

1736944 водорастворимый полимер, Фактически осуществляется последовательная обработка известью, катионным и анионным флокулянтами.

Этот способ осветления сточной воды имеет недостатки: не дает глубокой очистки, большая часть полимера остается во взвешенном состоянии; известный реагентный режим включает подачу четырех реагентов, что трудно осуществить в промышленных условиях, так как необходима система. позволяющая создать контакт с каждым из них; используемые полимерные водорастворимые.флокулянты(катионный, анионный и неионогенный) являются дефицитными и дорогостоящими, Цель изобретения — повышение степени очистки сточных вод и упрощение процесса.

Для достижения поставленной цели сточные воды процессов полимеризации последовательно обрабатывают реагентами,.в качестве которых используют соли минеральных кислот и щелочь при соотношении 1:(0,1-4) и в количестве 0,01 — 0.5 мас., причем щелочь вводят после солей минеральных кислот. После осаждения проводят отделение осадка от осветленного слоя традиционными методами, Эксперименты проводили на двух видах сточных вод процессов полимеризации, где твердая фаза представлена поливинилхлоридом .„CHz — СНС!... (в дальнейшем будет именоваться ПВХ) с содержанием 245 мг/л и величиной рН 9,6; и сополимером винилхлорида с тетрахлорэтиленом ...СН2-CHCICCb-CClz...(СТХЭ) с содержанием 990 мг/л и рН 4,85.

В качестве солей минеральных кислот использованы сульфаты меди (рН 5%-ного раствора 4,1), железа (pH 5/ -ного раствора

3,2) и алюминия (рН 5 -ного раствора 3,85), хлорное железо (рН 5% -ного раствора 1.95), щелочи — едкий натр.

Пример 1. Сточные воды СТХЭ обработаны последовательно сульфатом меди и едким натром в соотношении 1; I прй общей дозировке 0,2 мас., Получено: содержание взвешенной фазы в осветленном слое

C=.15 мг/л, степень осветления К=98,5 /.

Пример 2. Сточные воды ПВХ после флотации обработаны по предлагаемому

: способу последовательно сульфатом меди и едким натром в соотношении 1:1 при общей дозировке 0,1 мас,, Получено: С=8 мг/л, К=96,7 .

5 Пример 3. Сточные воды СТХЭ обра-. ботаны по известному способу; известью при дозировке 0.2 мас., фосфорной кислотой 120 мг/л с одновременной подачей катионного. полимера ВПК-402 в количестве

10 100 мг/л, а затем анионным полиакриламидом 25 мг/л, Расслоения на осветленные слой и осадок не наблюдалось. С=560 мг/л,.

К=43,3 .

Пример 4. Сточные воды ПВХ обра15 ботаны по известному способу как в примере 3. Расслоения на осветленный слой и осадок не наблюдалось, С=140 мг/л, К=42 9%

Определено влияние соотношения соли

20 минеральной кислоты и щелочи на показатели осветления (табл,1).

Как видно из результатов табл.1, положительный эффект наблюдается при соотношении 1;(0,1-4).

25 Определено влияние расхода реагентов при оптимальном соотношении (табл,2).

Положительный эффект наблюдается в

:пределах расходов 0,01-0,5 мас. .

Примеры действия других солей мине30 ральных кислот приведены в табл.3.

Другой способ подачи или воздействие каждого реэгента в отдельности не дают положительного эффекта (табл.4).

Способ позволяет повысить степень

35 очистки сточных вод процессов полимеризации до 98 при значительном упрощении процесса, которое достигается зэ счет со-, кращения числа используемых реагентов и исключения обработки воды дорогостоящи40 ми флокулянтами, Формула изобретения

Способ очистки сточных вод процессов пол имеризации путем последовательного

45 введения реагентов. осаждения и отделения осадка, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки и упрощения процесса, в качестве реагентов используют соли минеральных кислот и

50 щелочь при соотношении 1; 0,1 — 4 и в количестве 0,01 — 0,5 мас.%, причем щелочь, вводят после солей минеральных кислот, 1736944

Таблица 1

Влияние соотношения сульфата меди и едкого натра на осветление сточной воды СТХЭ при дозировке 0,2 мас.

Таблица 2

Влияние расхода сульфата меди и едкого натра при соотношении

1:1 на осветление сточной воды СТХЭ.

Таблица 3

Влияние последовательной обработки различными солями минеральных кислот и едким натром при соотношении 1:1 и расходе 0,2 мас, на осветление сточной воды СТХЭ

Таблица 4

Влияние различных способов подачи сульфата меди и щелочи при общей дозировке 0,2 мас. 7 и соотношении 1:1 и отдельных реагентов на осветление сточной воды СТХЭ

1736944

Продолжение табл. 4

Составитель З.Вишнякова

Редактор H. Киштулинец Техред М.Моргентал Корректор Э.Лончакова

Заказ 1867 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениями открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Способ очистки сточных вод процессов полимеризации Способ очистки сточных вод процессов полимеризации Способ очистки сточных вод процессов полимеризации Способ очистки сточных вод процессов полимеризации 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обработке промышленных и бытовых водных систем, в частности к способу воздействия на воду магнитным полем, может быть использовано для интенсификации технологических процессов в теплоэнергетике, химической промышленности и в сельском хозяйстве и позволяет повысить эффективность магнитной обработки и снизить энергозатраты на омагничивание водных систем путем нарушения структуры воды и ослабления связи отдельных молекул при взаимодействии с магнитным полем

Изобретение относится к технике, где требуется осветление, тонкая очистка и магнитная обработка воды, и позволяет повысить эффективность обработки

Изобретение относится к общим технологическим процессам и касается очистки жидких сред от микроорганизмов

Изобретение относится к области обработки воды электрокоагуляцией

Изобретение относится к способам очистки воды от солей жесткости на ионообменных установках и позволяет сократить расход реагентов и предотвратить загрязнение окружающей среды неорганическими солями

Изобретение относится к фильтрам для очистки жидкостей, преимущественно для очистки нефтяных топлив и масел от воды, и позволяет увеличить время полезной работы фильтра

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