Способ очистки сточных вод

 

Использование: очистка сточных вод от взвешенных веществ, органических веществ и микроорганизмов. Сущность изобретения: коагуляция с использованием в качестве реагента отходов титаномагниевого производства, подвергнутых дополнительной обработке и содержащих хлориды поливалентных металлов в высоких степенях окисления; в количестве-lM хлор:иона на 20,0-30,5 г загрязнений по БПКб, присутствующих в сточных водах. 1 н.з.п.ф-лы. 2 табл. ,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 02 F 1/52

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ табл.

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4879267/26 (22) 08.08.90 (46) 23.12,92. 6юл. N. 47 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт гигиены водного транспорта и Всесоюзный научно-исследовательский проектный институт титана (72) В.П.Сиденко, И..В.Парфенова, А.Г.Власова, М,З.Сорока, И,Ю,Свядощ, А.Б.Комаров и В.А.Страхов (56) Авторское свидетельство СССР

ЬЬ 1366479, кл. С 02 F 1/52, 1985.

Изобретение относится к области очистки сточных вод от взвешенных, органических веществ и микроорганизмов и может найти применение на установках для очистки сточных вод на судах.

Целью изобретения является повышение эффективности очистки сточных вод от микроорганизмов, содержащихся в сточных водах.

Способ осуществляется путем п рименения в качестве коагулянта отходов титаномагниевого производства, прошедших хлорную обработку, в результате которой поливалентные металлы переходят в высшую степень окисления. Таким коагулянтом может являться плав хлораторов переработки кубовых остатков, имеющий следующий состав, мас, : KCI — 31-34; NaCI — 11,5-13,0; MgClz — 6,0 — 7.5; AIClj — 30-35;

FeCla - 1.6-2,9; Мп С!7 — 2.8-5.2; СгО6 — 3,24,0. Оптимальная дозировка реагента при этом определяется не по взвешенным веществам, а по загрязнениям по БПК5 и состав(ЫЛ, 1782940 А1 (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД (57) Использование: очистка сточных вод от взвешенных веществ, органических веществ и микроорганизмов. Сущность изобретения: коагуляция с использованием в качестве реагента отходов титаномагниевого производства, подвергнутых дополнительной обработке и содержащих хлориды поливалентных металлов в высоких степенях окисления; в количестве1М хлор-иона.на

20,0-30,5 г загрязнений по БПК5, присутствующих .в сточных водах. 1 н.з.п.ф-лы. 2 ляет 1 M хлор -иона в хлоридах на 20 — 30,5 r загрязнений.

Пример. Сточные воды из предварительной камеры судовой установки очистки и обеззараживания сточных вод следующего состава: взвешенные вещества 280 мг/л, рН = 8,1, БПК 190 мг Ог/л коли-индекс 6 х l0 — в количестве 500 мл обрабатывают при комнатной температуре различными дозами коагулянтов (состав приведен в таблице

1), которые предварительно растворяют в воде до суммарной концентрации хлоридов

400 — 450 г/л, что соответствует концентрации хлор-иона 6,0 — 6,5 моль/л. Полученный раствор смешивают с очищаемой водой, смесь подают на отстаивание (не менее 3040 мин), затем отделяют осадок, а осветлен ную воду анализируют по основным санитарно-гигиеническим параметрам: взвешенные вещества, рН, биохимическое потребление кислорода БПК5, бактерии группы кишечной палочки (коли-индекс), Результаты очистки сточных вод с обработкой их коагулянтами на основе отходов

1782940

Таблица 1

Состав, г/л мас. ля тве ых

Наименование продуктов

МпС!т СгС!з

ЕеО2 FeCta

AICI3

МпС12

NaCI

KCI

СгС1е

Аналог

Возгоны шахтных хлораторов (твердый продукт) 3,9

48,0

18,3 1,2

1,2

1,2

Раствор плава солевых титановых хлораторов

14,6

202

12,2.

19,2

112

122, 82,0

Заявляемое решение

Раствор плава хлораторов переработки кубовых остатков

28,1

180

13,9

57,1

158

31,3 .

217

Раствор дополнительно прохлорированного плава солевых титановых хло ато ов

32 123.8

24,3 3,6

82,0

114

23,8

22,3

238 титаномагниевого производства приведены в таблице 2, Применение плава хлораторов переработки кубовых остатков в дозе менее 1 М хлор-иона в виде хлоридов на 30,5 r исход- 5 ных загрязнений (соответствует 6;2 М на 1 м очищающейся воды) приводит к повы. шенному содержанию в осветленной воде всех загрязнений. Применение дозы выше

1 М на 20 г загрязнений по БПКь не только 10 не дает прироста эффекта, но и снижает эффект очистки, ТВх- как, по-видимому, за счет снижения рН повышается содержание. слабогидролизованных соединений поливалентных металлов. которые дают павы- 15 шенное, по сравнению с оптимальной дозой, содержание в очищенной воде взвешенных веществ и повышают биохимическое потребление кислорода.

Способ позволяет увеличить степень 20 очистки сточных вод от микроорганизмов, улучшить условия труда за счет примененйя негазящих малотоксичных соединений, упростить схему очистки сточных вод за счет совмещения двух технологических опера-: ций — осветления и обеззараживания, что особенно важно в процессе очистки сточных вод на судах морского флота — сокращение необходимых площадей установок, сокращение площадей складирования реагентов.

Формула изобретения

Способ очистки сточных вод, включаю- ° щий коагуляцию с использованием отходов титаномагниевого производства, î t л и ч à юшийся тем, что, с целью повышения степени очистки от Микроорганйзмов; используют отходы титаномагниевого производства, подвергнутые дополнительной хлорной обработке и содержащие хлориды поливалентных металлов в. высших степенях окисления, в количестве 1М хлор-иона на

20,0-30,5 r загрязнений по БПК . присутствуащйх в сточных водах.

1782940

Таблица 2

Nf

n/n

Применяемые коагулянты

Лоза коагулянта

Санитарно-гигиенические показатели очищенной воды

« «

««

Количество за» грязнений по БПК на

1 Д хлориона мл/л хлор-ион в виде хлоридов

«, Бпкв мг 00/л

1 рН

Взвешенныее еещест ва, мг/л

Коли-индекс м.т./л

» « мг/л й/мз

««

Воз гоны ыахтных хлоратов (аналог) 2 Раствор плаза солевых хпораторов (йрототип) Раствор chiesa хлора торов переработки кубовых остатков (заявленное резание) .

Раствор прохлорированного nna"" ва солевых титановых хлорато» ров (Oаявляемое решение) . 22,0 100 . 1

« «Ъ «««(» .Вводились . согласно способу-прототипу в твердом виде

Доза дена в r твердого .вещества на 1 л сточных вод

«

Составитель В.Сиденко

Техред M.Mîðãåíòàë Корректор T.Палий

Редактор

Заказ 4488 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

0,4 >

0,8

1,Эй

2,0>>

0,8

1,0

1>5

2,0

3i0

Oi8

1,О

1,2

1,5

2,0

3,0

0i8

1,0

1,2

1,5

2iO

3,0

162

316

493

798

162

202

303

404

6о6

173

217

424

651

238

286

357

476

714

4,6

942

4,6

5,8

8,7

11,6

17,4

5,0

6., 2

7, 4

9 > 3 l2 4

18,6

5;О

6,2

7,4

9.3

12,4

18,6

41 3

82;5 13,4

8,3

41 3

32,8

21,9

16,4

10>9

38

30,6

25,7

20,4

15>0

10,5

38,0

30 5

25,5

20,4

15,2

10,5

51

53

33

47

43

39

17

13

23

2

12

12

29

18

14

18

6 8 98 0 4х100

6,7 52,0 4 х1ОЕ

6.3 38,о 8 х 1ов

60 21 О 1х10а

7il 89,Э 6 х 10

6,8 62,8 . 1 х 1Ое

6,7 42,8 6 х 10

6,3 40,2. . 10

5 9 48 8 10з

6,75 : 38,о 10

6,5 10>0 100 ..

6,35 10,0 . 100

6,3 13,0 100

5,7 18,0 100

4,5 - 24,0 100

6,7 . 41,0 lоз

6,4 22,0 100

6,4 18,0 100

6,1 18,0 100

5,9 20,0 100

5,

Способ очистки сточных вод Способ очистки сточных вод Способ очистки сточных вод 

 

Похожие патенты:

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