Способ очистки сточных вод от ионов свинца



Владельцы патента RU 2720155:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" (RU)

Изобретение относится к способу очистки сточных вод от ионов свинца. Очистку осуществляют путем сорбции на твердом сорбенте. В качестве твердого сорбента с размером зерен сорбента 3,0-5,0 мм используют пенобетон марки по средней плотности D600, модифицированный ортофосфатом натрия Na3PO4. Соотношение компонентов, мас. %: пенобетон марки по средней плотности D600 96,0-98,0; ортофосфат натрия Na3PO4 2,0-4,0. Технический результат заключается в повышении степени очистки и увеличении скорости фильтрации. 1 табл.

 

Изобретение относится к технологии очистки сточных вод промышленных предприятий от ионов тяжелых металлов.

Известен способ очистки сточной воды от ионов тяжелых металлов, включающий обработку очищаемой воды смесью карбонатита и активного кремнезема, взятых в соотношениях (0,8-1):1 (RU №2259956, C02F 1/62, опубл. 10.09.2005).

Недостатком данного способа является низкая степень очистки и низкая скорость фильтрации.

Известен способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, который основан на сорбции ионов тяжелых металлов на природном нерастворимом сорбенте-пирите, предварительно обогащенном до 84-96%, причем размер зерна использующегося сорбента составляет не более 160 мкм (RU №2189363, F1/61, C02F 1/28, C02F 1/20, опубл. 20.09.2002).

Недостатком данного способа являются низкая степень очистки и низкая скорость фильтрации.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному техническому решению является, выбранный за прототип, способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, который основан на сорбции ионов тяжелых металлов на природном сорбенте, представленном горной породой агальматолит с содержанием минерала пирофиллита не менее 80 об. %, с размером зерен сорбента от 3,0 до 5,0 мм (RU №2625111 C1, C02F 1/62, C02F 1/28, B01D 15/04; B01J 20/16. опубл. 11.07.2017).

Недостатком данного способа являются низкая степень очистки и низкая скорость фильтрации.

Задача изобретения - повысить степень очистки и увеличить скорость фильтрации.

Поставленная задача в предлагаемом решении достигается тем, что в способе очистки сточных вод от ионов свинца в качестве сорбента используется пенобетон средней плотности D600, модифицированная ортофосфатом натрия, Na3PO4 при следующих соотношениях компонентов, мас. %:

- пенобетон марки по средней плотности D600 96,0-98,0
- ортофосфат натрия Na3PO4 2,0-4,0

Использование ортофосфата натрия, Na3PO4 обеспечивает образование труднорастворимого осадка Рb3(РO4)2 по следующей схеме:

3Pb2++2РO4 3-=Рb3(РO4)2↓.

Произведение растворимости ортофосфата свинца, Рb3(РO4)2, ПРPb3(PO4)2 менее 10-20, что способствует повышению емкости поглощения ионов свинца Рb(II) модифицированным пенобетоном марки по средней плотности D600.

На дату подачи заявки, по мнению авторов и заявителя в заявляемом способе очистки сточных вод используемый адсорбент не известен и данное техническое решение обладает мировой новизной.

Заявляемая совокупность существенных признаков проявляет новое свойство в присутствии пенобетона смеси марки по средней плотности D600, модифицированной ортофосфатом натрия Na3PO4, а, именно, повышается емкость поглощения ионов свинца Рb(II) и повышается скорость фильтрации сточных вод.

По мнению авторов и заявителя изобретение соответствует критерию охранноспособности - изобретательский уровень.

Заявляемое изобретение промышленно применимо и может быть использовано для очистки сточных вод от ионов свинца Pb(II).

Пример конкретного выполнения.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

В качестве сорбента предлагается использовать пенобетон марки по средней плотности D600, модифицированный ортофосфатом натрия, фракции (3,0-5,0) мм, что соответствует требованиям, предъявляемым к фильтрующим материалам.

Процесс сорбции проводили в колонке диаметром 40 мм. Высота слоя сорбента 200 мм, при этом вес рабочего слоя сорбента составляет 210 г.

Водные растворы хлоридов ионов свинца Рb(II) имели концентрацию 0,1 г/л.

Объемная скорость раствора, пропускаемого через колонку 2,8 мл/с или 10 л/ч. В этом случае в колонку вводилось иона тяжелого металла 10 мг/ч. Продолжительность эксперимента составляла 1,5 часа.

В таблице приведены результаты очистки указанного водного раствора хлорид ионов свинца Рb(II).

В таблице приведены полученные результаты по очистке воды, содержащей хлориды ионов свинца Рb(II).

Выводы: по данным таблицы видно, что использование в качестве сорбента пенобетона марки по средней плотности D600, модифицированного ортофосфатом натрия, фракции (3,0-5,0) мм повышает скорость фильтрации в 1,4 раза, повышает поглотительную способность сорбента на 40% и уменьшает расход сорбента более, чем на 50%.

Способ очистки сточных вод от ионов свинца путем сорбции на твердом сорбенте, отличающийся тем, что в качестве твердого сорбента с размером зерен сорбента 3,0-5,0 мм используют пенобетон марки по средней плотности D600, модифицированный ортофосфатом натрия Na3PO4, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

пенобетон марки по средней плотности D600 96,0-98,0;
ортофосфат натрия Na3PO4 2,0-4,0



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу регенерации акриловой смолы, использующейся при очистке воды. Способ включает обеспечение совокупности частиц акриловой смолы, приведение указанной совокупности частиц акриловой смолы в контакт с водным раствором, имеющим показатель pH 4 или ниже, и отделение акриловой смолы от полученной смеси.

Изобретение относится к установкам получения питьевой воды, содержащей в своем составе биологически активный компонент, и может быть использовано для изготовления кремниевой питьевой воды.

Изобретение может быть использовано в очистке сточных вод от мышьяксодержащих соединений. Установка для очистки водных сред, загрязненных соединениями мышьяка, содержит резервуар-накопитель 1 для хранения воды, загрязненной мышьяксодержащими соединениями, с загрузочным, входящим и выходящим патрубками, фильтр грубой очистки 2 с входящим и выходящим патрубками, насос-дозатор 3, колонные аппараты 4 и 5 периодического действия, параллельно соединенные между собой с питающими и выходящими патрубками, люками для загрузки и выгрузки сорбента, приемную емкость 6 с мешалкой, входящим и выходящим патрубками, люками для загрузки соляной кислоты и едкого натра, насос загрузочный 7, реактор 8 с рубашкой, мешалкой, барботирующим устройством, питающими и выходным патрубками, нутч-фильтр 9 разъемной конструкции, обеспечивающий выгрузку осадка и замену фильтрующих элементов, снабженный входящим и сливным патрубками.

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано для ликвидации нефтеразливов при добыче, транспортировке и хранении углеводородного сырья и продуктов его переработки.

Изобретение относится к системам утилизации сточных вод на животноводческих комплексах. Система утилизации сточных вод четвертой группы примесей животноводческих комплексов содержит накопитель (1) сточной воды, прошедшей этап полной очистки и содержащей примеси четвертой группы.

Изобретение может быть использовано в алмазодобывающей промышленности при извлечении алмазов, для безреагентной очистки сапонитсодержащих сточных карьерных, отвальных и дренажных вод, для уплотнения сапонитсодержащего осадка в отстойниках, осадконакопителях, в отсеках вторичного отстаивания полей поверхностной фильтрации, для предварительной подготовки питьевой воды и уплотнения тел водоупорных дамб.

Изобретение относится к устройствам и способам, которые применяют обратный осмос или нанофильтрационные мембраны, чтобы удалять растворенную твердую фазу из подаваемой воды.

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для утилизации очищенных сточных вод при отсутствии возможности их сброса в поверхностные водные объекты.

Изобретение относится к устройствам для очистки водных и газовых потоков от содержащихся в них частиц, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами, и может быть использовано в объектах атомной и тепловой энергетики, химической и пищевой промышленности, металлургии, в медицине, химической и других отраслях промышленности, где используются подобные процессы.

Изобретение относится к кремнийсодержащим полимерам и композициям, содержащим такие полимеры, способным флокулировать суспендированные твердые вещества в технологическом потоке способа Байера или спекания.

Изобретение относится к молекулярно импринтированным полимерам. Описано множество гранул макропористого полимера для селективного связывания одного или более ионов-мишеней металлов, содержащих сополимер, имеющий множество комплексообразующих полостей, которые избирательно связывают ион-мишень металла, где сополимер получают из: (a) лигандного мономера, который является катионным или анионным и находится в комплексе с замещающим неметаллическим ионом, (b) нелигандного мономера и (c) поперечно-сшивающего мономера, где (i) заряд в комплексообразующей полости сополимера противоположен заряду иона-мишени металла и (ii) замещающий неметаллический ион имеет по существу форму и заряд, аналогичные иону-мишени металла.
Наверх