Способ очистки воды от взвешенных веществ

 

Сущность изобретения; в качестве флокулянта используют омыленный гидроксидом натрия сополимер акрилонитрила, метилакрилата и аллилсульфоната натрия, 1 з.п.ф-лы, 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 02 F 1/56

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

Г

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4864472/26 (22) 18.07.90 (46) 30.11.92. Бюл. N. 44 (71) Новополоцкий политехнический институт им. Ленинского комсомола Белоруссии (72) В.Д.Ющенко, П.А.галушков, Т.А.Подсадник и С.Ф.Якубовский (56) Вейцер Ю.И„Минц Д.M. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки природных и сточных вод. М.: Стройиздат, 1984, с. 118 — 119, Изобретение относится к технике очистки природных и сточных вод, Известны способы очистки воды от взвешенных веществ путем последовательного добавления к воде коагулянта и флокулянта. В качестве коагулянтов используются гидролизующиеся соли, например, галогениды, сульфаты алюминия, железа, титана и др., à в качестве флокулянтов — растворимые a воде высокомолекулярные вещества: крахмал, 11а-карбоксиметилцеллюлоза, лигносульфоновые кислоты, полиакриломид(ПАА) и многие другие вещества. Введение в воду наряду с коа гуля нтами водорастворимых полимеров приводит к совместной флокуляции всех находящихся в воде частиц, быстрому образованию крупных, хорошо отделяющихся от воды хлопьев.

Например, при очистке природной воды, содержащей взвешенные вещества, с помощью сернокислого алюминия (коагулянт) и восьми флокулянтов были получены следующие результаты, После 60 мин отстаивания при одной и той же коагулянта по уменьшению мутности воды испытуемые флокулянты располагаются в ряд: полиамин.... Ы ÄÄ 1778081 А1 (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ.ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ (57) Сущность изобретения: в качестве фло-. кулянта используют омыленный гидроксидом натрия сополимер акрилонитрила, метилакрилата и аллилсульфоната натрия, 1 з.п.ф-лы, 1 табл.

ВА-6, полиамин ВА-3, фосфорилированый полистирол, альгинат натрия, полистиролсульфокислота, АК. КМЦ, полиакриламид.

Наибольший эффект в данном случае дает полиакриламид (ПАА).

Наиболее близким к заявляемому является способ очистки воды от взвешенных веществ с использованием сульфата алюминия в качестве коагулянта и полиакриламида (ПАА) в качестве флокулянта, Сущность метода состоит в том, что s очищаемую воду вводится А12(504)з. Это приводит к образованию хлопьев за счет гидролиза сульфата алюминия. Введение в воду ПАА значительно увеличивает скорость осаждения взвешенных веществ и сокращает время пребывания в отстойниках. Причиной ускорения процесса осаждения взвешенных веществ является образование в присутствии

ПАА более крупных и плотных хлопьев.

Недостатком известных способов являются недостаточная степень очистки воды, высокая стоимость флокулянтов (например, 1 т 6-7% геля ПАА стоит 93-1 f 9 руб.). отсутствие достаточного количества высокоэффективных флокулянтов.

1778081

N. и/и

Обьем смеси, мл

Концентра- Доэо коагуция глины, лянта, мг/л г/л

Время отслаивания, мин

Доза флокулянта, мг/л

Концентрация взвеш, s-в, мг/л

П е лагаемый спо соб

500

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

3

52

62

0,5

1.0

2,0

5.0

10,0

П ототип

1

3

500

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

Q0

0,5

1,0

2,0

5,0

10,0

63

56

Цель изобретения — повышение степени очистки воды при снижении расхода флокулянта.

Поставленная цель достигается тем, что в способе, включающем обработку воды коагулянтом и флокулянтом, в качестве флокулянта используют омыленный гидроксидом натрия сополимер акрилонитрила, метилакрилата и аллилсульфоната, взятых в процентном соотношении 91:8:1, причем флокулянт вводят в количестве 1-2 мг/л.

Применение флокулянта, полученного омылением сополимера акрилонитрила (91%), метилакрилата (8 ), аллилсульфоната (1 ) в способе очистки воды по данным авторов настоящего изобретения является неизвестным, следовательно заявляемый способ соответствует критерию изобретения "существенные отличия". Использование этого флокулянта совместно с коагулянтом сульфатом алюминия позволяет повысить степень очистки воды при снижении расхода флокулянта, Для снижения затрат на очистку воды в качестве флокулянта используют продукт омыления гидроксидом натрия отходов Во локна "мапан", полученных из сополимера акрилонитрила (91 ), метилакрилата (8 ) и аллилсульфоната (1 ). Стоимость флокулянта, полученного их отходов волокна "мапан", в 3-4 раза ниже стоимости ПАА.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

В десять одинаковых сосудов. содержа. щих по 500 мл смеси глины с водой (концентрация глины 0,5 г/л) прибавляют сульфат агпоминия (доза 50 мг/л), а затем в первые 5 сосудов добавляют флокулянт (омыленный гидроксидом натрия сополимер акрилонитрила (91 ), метилакрилата (8 ) и аллилсуль5 фоната (1 ) в количествах 0,5; 1; 2; 5; 10 мг/л и в следующие пять сосудов добавляют полиакриламид (ПАА) в таких же количествах. Через 90 минут определяют концентрацию взвешенных веществ с помощью

10 мутномера (М-101). Результаты приведены в таблице.

Как видно из таблицы, концентрация взвешенных веществ в предлагаемом способе минимальна при дозе флокулянта 2

15 мг/л, а в известном способе эта концентрация достигается при дозе флокулянта 10 мг/л, т.е. в 5 раз больше. Таким образом достигается поставленная цель — повышение степени очистки воды при снижении

20 расхода флокулянта.

Формула изобретения

1. Способ очистки воды от взвешенных веществ путем обработки коагулянтом и флокулянтом с последующим отделением

25 образующегося осадка, о т л и ч à ю шийся тем, что, с целью повышения степени очистки. при снижении расхода флокулянта, в качестве флокулянта используют омыленный гидроксидом натрия сополимер акрилонит30 рила, метилакрилата и аллилсульфоната натрия, взятых в соотношении 91:8:1 мас, .

2. Способ по и. 1, отличающийся тем, что в качестве флокулянта используют омыленные гидроксидом натрия отходы во35 локна "мапан" и флокулянт вводят в количе стве 1-2 мг/л.

Способ очистки воды от взвешенных веществ Способ очистки воды от взвешенных веществ 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области очистки производственных сточных вод от нефтепродуктов и механических примесей и может быть использовано для очистки сточных вод на предприятиях хранения и транспорта нефтепродуктов

Изобретение относится к области очистки производственных сточных вод от нефтепродуктов и механических примесей и может быть использовано для очистки сточных вод на предприятиях хранения и транспорта нефтепродуктов

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