Способ очистки сточных вод, содержащих алюминий

 

Изобретение относится к очистке производственного конденсата, в частности конденсата, возвращаемого с алюминиевого завода с целью его дальнейшего использования и может быть использовано в энергетике и цветной металлургии для очистки сточных вод от алюминия. Для осуществления способа очистку производственного конденсата ведут путем подачи серной кислоты для осаждения алюминия в трубопровод с помощью дозатора с последующим отстаиванием, фильтрацией и обессоливанием. Подкисление конденсата осуществляют серной кислотой в количестве 0,2-0,3 мг-экв/кг до pH 5,5-6,24. Способ обеспечивает высокую очистку для вод с содержанием алюминия 20-2600 мкг/кг. 1 табл.

Изобретение относится к очистке производственного конденсата в частности конденсата, возвращаемого с алюминиевого завода с целью его дальнейшего использования, и может быть использовано в энергетике и цветной металлургии.

Известны способы очистки сточных вод, содержащих алюминий, предусматривающие подкисление кислотой с последующей механической обработкой.

Однако известные способы предназначены для грубой очистки сточных вод и неприменимы для очистки конденсата с целью его дальнейшего использования.

Известен способ очистки сточных вод путем смешения кислых и щелочных сточных вод содержащих алюминий с последующей механической очисткой.

Однако известный способ предназначен для очистки сточных вод, содержащих от 50 до 100 г/л солей алюминия неприменим для очистки конденсата с содержанием алюминия 20-2600 мг/кг с целью его дальнейшего использования из-за несопоставимости величин содержания алюминия в очищаемой среде до и после обработки.

Целью изобретения является повышение степени очистки возвратного конденсата алюминиевого производства с содержанием алюминия 20-2600 мкг/кг.

Указанная цель достигается тем, что в известном способе, включающем добавление кислоты с последующей механической обработкой, подкисление конденсата осуществляют серной кислотой в количестве 0,2-0,3 мг-экв/кг до рН 5,50-6,24.

Указанный режим подкисления конденсата позволяет полностью очистить его от солей алюминия и использования в дальнейшем в цикле ТЭЦ.

С целью выбора оптимального значения рН для наиболее полного осаждения алюминия при коагуляции возвратного конденсата были проведены опыты в лабораторных условиях.

Опыты проводились на конденсата следующего качества: катионы анионы NH4+ 1,12 мкг НСО3- 12,2 мг/кг -0,2 Fe3+ 0,085 мг/кг СО32- 6,0 мг/кг 0,2 Cu2+ 0,015 мг/кг Cl- 6,0 мг/кг Al3+ 0,825 мг/кг Жесткость 2,4 SO42- 12,3 мг/кг щелочность 0,4 SiO2 0,2 мг/кл рН 8,8 NO2 0,628 мг/кг Объем испытуемой пробы V 500 мл, t30о С. Вода с реагентами после отстаивания фильтруется на механическом фильтре. В фильтрате определяется содержание рН и остаточного Al+3. Результаты анализов сведены в таблицу.

Таким образом видно, что процесс коагуляции протекает наиболее эффективно при рН 5,5-6,24 и дозе H2SO4 0,2-0,34 х х мг.экв/л. При этом достигается практически полное осаждение алюминия.

Способ осуществляют следующим образом.

Очистка производственного конденсата осуществляется по схеме: подача серной кислоты для осаждения алюминия в трубопровод с помощью дозатора с последующим отстаиванием фильтрацией обработанного конденсата на механическом фильтре и обессоливанием на Н-ОН-ионитовых фильтрах.

Конденсат алюминиевого производства в количестве 280 л/с с содержанием алюминия 20-2600 мкг/л поступает в смеситель, куда дозированно поступает серная кислота в количестве 0,2-0,3 мг-экв/кг и в дальнейшем отстаивается в промежуточном баке, за которым забираются контрольные пробы на содержание алюминия. Затем конденсат очищается на механических и ионитовых фильтрах и поступает в бак чистого конденсата.

Предложенный способ очистки производственного конденсата позволяет полностью использовать его в цикле ТЭЦ в качестве питательной воды. Это сокращает капитальные затраты за счет исключения строительства испарительной установки на ту же производительность.


Формула изобретения

СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ АЛЮМИНИЙ, включающий обработку кислотой и отделение образующегося осадка, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки возвратного конденсата алюминиевого производства с содержанием алюминия 20 2600 мкг/кг, обработку ведут серной кислотой до pH 5,50 6,24 и дозой 0,2 0,3 мг экв/кг конденсата.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистке высокоминерализованных промышленных сточных вод от нефтепродуктов

Изобретение относится к устройствам для контроля эффективности безреагентной обработки воды, например, кипячением, вакуумированием, гидродинамическим воздействием или действием магнитного поля, которое может применяться на станциях и в цехах водоподготовки (в химической и текстильной промышленности, при производстве бетонных работ в строительстве и в других отраслях)

Изобретение относится к медицине и направлено на повышение эффективности работы установки для получения электрохимически активированных растворов, используемых для дезинфекции и мойки

Изобретение относится к комплексной переработке зажиренных промстоков предприятий пищевой промышленности и может быть использовано для очистки вод от нефтепродуктов

Изобретение относится к способам стерилизации питьевой воды и может быть использовано для обеззараживания питьевой воды в процессе водоподготовки в различных областях народного хозяйства

Изобретение относится к способам стерилизации питьевой воды и может быть использовано для обеззараживания питьевой воды в процессе водоподготовки в различных областях народного хозяйства

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