Способ очистки сточных вод, образующихся при изготовлении кинофотоматериалов

 

Использование: очистка сточных вод в химико-фотографической промышленности при изготовлении кинофотоматериалов. Сущность: сточные воды, образующиеся при изготовлении кинофотоматериалов, обрабатывают флокулянтом клеем КМЦ в количестве 300 - 400 мл/г, затем полиэлектролитом - полидиметилдиамиламмоний гидрофосфатом в количестве 30 - 100 мг/л, а после отстаивания вводят полигексаметиленгуанидин в количестве 0,5 - 0,9 мг/л с последующей фильтрацией. Преимуществом предложенного способа по сравнению с известными является повышение степени комплексной очистки сточных вод от серебра, взвешенных веществ на 70%, снижение цветности на 70% и ХПК на 65-70%. 2 табл. ел С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„. «рЦ „„1819864 A l (st)s С 02 F 1/56

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ " < -" ":;

ФЛ1,,, ":; ), Я(,я фЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ. Rv-l5fg РТ- =;, 1 (21) 4897434/26 (22) 28.12.90 (46) 07.06.93. Бюл. ¹ 21

P1) Московский научно-исследовательский институт и проектно-изыскательский институт "Мосводоканал Н И Ипроект" и Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектный институт химико-фотографической промышленности Госниихимфотопроект" ., (72) Д,А.Топчиев, Е.lO.Данилова, Г,Г.Кардаш, О.Ю.Кузнецов, Е.Б.Баблюк, В.Е.Стрельников и П.А.Гембицкий (56) Mahalrao G., Desphancfe W.— Advences

Water Poliut. Res ЧоИ, 1967, ¹ 1, стр. 181. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

КИНОФОТОМАТЕPИАЛОВ

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано в химико-фотографической промышленности при изготовлении кинофотоматериалов, Цель изобретения — повышение степени комплексной очистки сточных вод, образующихся при изготовлении кинофотоматериалов.

Для осуществления способа очистки сточных вод, образующихся при изготовлении кинофотоматериалов, воду обрабатывают полиэлектролитом -полидиметилдиамиламмоний щцрофосфатом в количестве 30 — 100 мг/л, затем флокулянтом — клеем КМЦ в количестве 300 — 400 мг/л, после отстаивания вводят полигексаметиленгуанидин в количестве 0.5 — 0,9 мг/л с последующей фильтрацией. (57) Использование: очистка сточных вод в химико-фотографической промышленности при изготовлении кинофотоматериалов, Сущность: сточные воды, образующиеся при изготовлении кинофотоматериалов, обрабатывают флокулянтом клеем КМЦ в количестве 300 — 400 мл/г, затем полизлектролитом — полидиметилдиамигаммоний гидрофосфатом в количестве 30—

100 мг/л, а после отстаивания вводят полигексаметиленгуанидин в количестве 0,5—

0,9 мг/л с последующей фильтрацией. Преимуществом предложенного способа по сравнению с известными является повышение степени комплексной очистки сточных вод от серебра, взвешенных веществ на

70%, снижение цветности íà 70 и ХПК на

65 — 70%, 2 табл.

Преимуществом предлагаемого способа является то, что производится комплексная очистка сточных вод от серебра на 99,9 — 100%, взвешенных веществ íà 70%, снижениецветностина 70% иХПК на 65-70

Полидиметилдиамиламмоний гидрофосфат(В ПК-фосфат) вводят в количестве 80 — 100 мг/л.

Клей на основе карбоксиметилцеллюлозы КМЦ вЂ” водорастворимый анионный электролит вводят как флокулянт в количестве

300 — 400 мг/л.

Полигексаметиленгуанидин (ПГМГ) вводят в количестве 0,5 — 0,9 мг/л.

Вышеуказанные дозы реагентов являются оптимальными в данном процессе, а также влияют на эффект очистки, 1819864

40

Таблица 1

ХПК мг Ор/л

Доза реагентов

Взвешенные вещества

Цветность, ВПКос ат КМЦ клей об раб. обраб. обра6.. исх, исх. исх.

ВПК-402

100

356

Na-КМЦ

300

793

793

793

793

793

793

793

793

793

521

249

238

624

598

57.1

693

113

113

113

113

113

113

113

113

113

98

71

73

62

181

181

181

181 . 181

181

181

181

181

158

56

54

57

132

56

148

181

793

При введении ВПК-фосфата менее 80 мг/л. а клея КМЦ менее 300 мл/г наблюдается недостаточный эффект процесса.

При введении ВПК-фосфата более 100 мг/л, а клея КМЦ более 100 мг/л образуется сетка ассоциированных молекул полимера, мешающих сближению и агрегации частиц.

Добавка в отстоянную воду ПГМГ дополнительно связывает не вступившие в комплексообраэование загрязнения.

При подаче обрабатываемой воды вводят сначала катионный флокулянт ВПК-фосфат,.а затем клей КМЦ. ВПК-фосфат нейтрализует заряд высокодисперсных частиц. образуя вместе с ними мелкие агрегаты. Анионный флокулянт (клей КМЦ) связывает эти агрегаты ц грубодисперные частицы в крупные хлопья.

Высокая степень комплексной очистки достигается в результате усилия эффекта полимерного комплексообразования адсорбированного на загрязненных полидиметилдиаллиламмоний гидрофосфата и клея

КМЦ, Пример 1. Эксперименты проводят по следующей методике. К исходной сточной воде обьемом 1 л при непрерывном, перемешивании со среднеквадратичным градиентом скорости 6 - 400 — 410 с добавляют ВПК-фосфат дозой 70 мл/г..Пробу перемешивают 2 мин, затем вводят клей

КМЦ дозой 350 мг/л и снижают градиент скорости до 6 = 140- 150 с . Пробу перемешивают еще 5 мин. После чего содержимое стакана отстаивают 1 ч и очищенную воду отбирают сифоном на анализ в ней серебра (выборочно), ХПК, взвешенных веществ и цветности — как основных видов загрязнений.

Оптимальные дозы реагентов определяют методом пробного коагулирования по той же методике.

П р. и м е р ы 2 — 13 осуществляют аналогично примеру 1, результаты экспериментов сведены втабл 1.

Из таблицы видно, что использование в

5 качестве флокулянта КМЦ в количестве 300 —.400 мг/л (как оптимальные) с последующей обработкой воды полиэлектролитом

ВПК-фосфат s количестве 80 — 100 мг/л и введение ПГМГ улучшает комплексную очи10 стку.сточных вод.

Степень извлечения серебра из СВ производства кинофотоматериалов при введении в обрабатываемые СВ клея КМЦ (350 мг/л), полиэлектролита ВПК (90 мг/л), ПГМГ

15 и последующей фильтрацией равна 99,9 —..

100$.

Полученные данные приведены в табл.2;

Таким образом, предложенный способ

20 по сравнению с известным позволяет комплексно очистить сточные воды от серебра на

99,9 — 100 . взвешенных веществ на 707;, . снизить цветность на 70 и ХПК на 65—

70ф.

° Формула изобретения

Способ очистки сточных вод, образующихся при изготовлении кинофотоматериалов, включающий обработку реагентом с последующим отстаиванием и отделением образующегося осадка, о т л и ч a e щ и йс я тем, что, с целью повышения степени комплексной очистки, воду обрабатывают полиэлектролитом-полидиметилдиаллилам моний гидрофосфатом в количестве 80-100 мг/л, затем вводят флокулянт — клей на основе карбоксиметилцеллюлоэы (КМЦ) в количестве 300-400 мг/л, а после отстаивания вводят полигексаметиленгуанидин в количестве 0,5 — 0,9 мг/л.

1819864

Продолжение табл. 1

Таблица 2

Со е жание се еб а мг/л

Ви во ы

Составитель В.Родченкова

Техред M.Ìoðlåíòàë Корректор M.Ñàìáoðñêàÿ

Редактор

Заказ 2005 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Исходная СВ

Очищенная воо

151 отс.

100

0,15

99,91

169 отс, 100

0,15

99,93

Способ очистки сточных вод, образующихся при изготовлении кинофотоматериалов Способ очистки сточных вод, образующихся при изготовлении кинофотоматериалов Способ очистки сточных вод, образующихся при изготовлении кинофотоматериалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимии и может быть использовано для получения экологически чистых растворов

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