Способ очистки сточных вод от органических соединений

 

(19)SU(11)1203837(13)A1(51)  МПК 5    C02F1/30(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯк авторскому свидетельствуСтатус: по данным на 17.01.2013 - прекратил действиеПошлина:

(54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Изобретение относится к способам очистки сточных вод (СВ) от органических соединений и может быть использовано для очистки стоков заводов по производству ацетатного волокна, содержащих ацетон и уксусную кислоту. Цель изобретения - сокращение времени очистки СВ при сохранении высокой степени очистки сточных вод, содержащих ацетон и (или) уксусную кислоту. П р и м е р 1. СВ, содержащую 20 мг/л ацетона, подкисляют до рН 4-5 и облучают УФ-светом интенсивностью 6,21014 квант/см2 с при непрерывном вспенивании воздухом в течение 60 мин. Содержание ацетона в облученной воде 18,9 мг/л. Степень очистки 5,5%. П р и м е р 2. СВ по примеру 1 облучают ионизирующим излучением (-лучи 60 Со с мощностью дозы 50 рад/с) во вспененном состоянии в течение 140 мин. Содержание ацетона в очищенной воде 1 мг/л. Степень очистки 95%. П р и м е р 3. СВ по примеру 1 облучают ионизирующим излучением, как в примере 2, но в течение 30 мин, при этом достигается 90%-ное разложение ацетона, затем облучают УФ-светом (непосредственно после воздействия ионизирующего излучения) с интенсивностью, как в примере 1, в течение 6 мин. Содержание ацетона в очищенной воде 1 мг/л. Степень очистки 95%. П р и м е р 4. СВ по примеру 1 облучают ионизирующим излучением, как в примере 3, затем добавляют 0,4 мг/л H2O2 и облучают УФ-светом, как в примере 3, но в течение 5 мин. Содержание ацетона в очищенной воде 1 мг/л. Степень очистки 95%. П р и м е р ы 5-8. Обработку СВ, содержащих ацетон и уксусную кислоту, проводят по схеме примеров 1-4, но в качестве источника ионизирующего излучения используют ускоритель электронов (средняя мощность дозы в объеме раствора 1,1103 рад/с), а интенсивность УФ-света 9 х 1016 квант/см2с. П р и м е р ы 9-14. Обработку СВ проводят по схеме примеров 7 и 8, при этом сточные воды в примерах 9-12 содержат только ацетон в количестве 200 мг/л, а в примерах 13 и 14 - только уксусную кислоту в количестве 100 мг/л. Полученные результаты представлены в таблице. Из полученных данных следует, что предложенный способ позволяет сократить время обработки стоков при сохранении высокой степени очистки. При этом эффективность радиационной очистки увеличивается в 2-10 раз, что позволяет повысить производительность установки. При содержании в очищенной воде ацетона 2 мг/л и рН воды 6,6-7 такая вода может повторно использоваться в качестве технической воды в основном производственном цикле заводов ацетатного волокна, а также на ТЭЦ или сливаться в открытые водоемы.


Формула изобретения

1. СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, включающий облучение ионизирующим излучением при непрерывном вспенивании воздухом, отличающийся тем, что с целью снижения времени очистки при сохранении высокой степени очистки сточных вод, содержащих ацетон и/или уксусную кислоту, сточные воды облучают ионизирующим излучением до разложения 90 - 95% исходной концентрации загрязнений, а затем облучают УФ-светом непосредственно после ионизирующего облучения без временного интервала между облучениями. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что облучение УФ-светом проводят в присутствии перекиси водорода в количестве 0,02 - 0,2 мг/мг загрязнений. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что сточные воды, содержащие ацетон, перед облучением ионизирующим излучением подкисляют до рН 4 - 5.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

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