Способ определения стабильности поверхностно-активных веществ к разложению в водной среде

 

Изобретение относится к коммунальной гигиене, а именно к водной токсикологии. Целью изобретения является повышение точности определения. При непрерывном внесении ПАВ в модели аэротенков-отстойников с неадаптированным активным илом устанавливают период достижения системой ПАВ-активный ил стационарного состояния, величина которого является критерием классификации ПАВ по степени стабильности. 1 табл. 1 ил.

(19) (Ш

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4494597/31-13 (22) 29.08.88 (4б) 07.11.90. Бюп. У 41 (72) В.В. Бочаров, Г.Н. Красовский, 3..И.Жолдакова, Ю.Ф. Перегудин и Д. Г. Красилыциков (53) 661. 185.32(088.8) ,(5б) Красовский Г.Н. Методические рекомендации по гигиенической оценке стабильности и трансформации химических веществ в водной среде — Сб. "Гигиеническая оценка вредных веществ в воде". M.: Секретариат СЭВ", 1987, с. 38-48.

Авторское свидетельство СССР

Р 1379270, кл. С 02 F 3/34, 1987.

Изобретение .относится к коммунальной гигиене и водной токсикологии, в частности к токсикометрии химических веществ, загрязняющих водоемы, и предназначено для разработки предупредительных и защитных мероприятий при сбросе ПАВ после применения в канализационные очистные сооружения и водоемы.

Цель изобретения — повышение точности определения.

Классификацию ПАВ по стабильности в аэробных условиях в присутствии активного ила проводят следующим образом: подготавливают к работе 9 лабораторных моделей аэротенков-отстойников, для чего в них загружают неадаптированный активный ил, устанавливают его одинаковую концентрацию и идентичность качественного состава, в аэротенки непрерывно подают ССЖ, (51) (01 N 33/18, С 02 F 3/34

2 (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЪ|Х ВЕЩЕСТВ К РАЗЛОЖЕНИИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ (57) Изобретение относится к коммунальной гигиене, а именно к водной токсикологии. Целью изобретения является повышение точности определения, При непрерывном внесении ПАВ в модели-аэротенкон-отстойников с неадаптированным активным илом устанавливают период достижения системой ПАВ— активный ил стационарного состояния, величина которого является критерием классификации ПАВ по степени стабильности. 1 ил., 1 табл. содержащую н 1 дм З, мг : натрия уксусно-кислого 50, О; калия фосфорнокислого однозамещенного 25,0; натрия . углекислого 50,0; кальция хлористо- в го 7,5; магния сернокислого 5,0; ам- ф мония фосфорно-кислого днузамещенного 25,0; пептона — из расчета до ХПК Д

ССЖ 230+20 мг О /дм, расход воздуха Я) устанавливают 2 дм /мин . Ежедневно контролируют следующие параметры выходящей сточной жидкости: ХПК, содержание нитратов, нитритон и аммонийного азота, определяют концентрацию активного ила, его зольность и гидробиологический.состав.

При идентичности указанных параметрон считают, что аэротенки готовы к испытаниям. Из девяти аэротенков один оставляют контрольным — в него во время всего эксперимента подают только ССЖ без добавления ПАВ.,В остальные

1605201

50 аэротенки начинают подавать ССЖ с добавлением в них ПАВ, концентрацию которых ежедневно увеличвают на

1 мг/дм В из расчета, чтобы через

5 ..

20 сут концентрация испытуемых ПАВ в

ССЖ, подаваемой на аэротенк, достигала 20 мг/дм . После достижения концентрации 20 мг/дм. .с 21 сут последнюю не меняют еще 5-6 сут, анализируя 10 концентрацию IIAB в очищенной ССЖ, X1IK нитриты, нитраты, аммонийный азот, качество активного ила.

По результатам ежедневных анализов на содержание ПАВ на входе С „ и вы- 15 ходе С,Х аэротенка находят константы скоростеи биохимических реакций адаптации (Я ) и разложения (д ) — дополнительно определяют период времени (< д ), в течение которого система 20 л

ПА — неадаптированный активный при1 водит к стационарному режиму биоразложения ПАВ т.е. когда степень биораз0 вх-С вы < ложения ††-- — не изменяется во вреСЬХ 25 мени. Затем по продолжительности адаптационного периода (д ) устанавливают степень стабильности (опасности) IIAB.

П .р и м е р 1. ПА — Синтанол 30

I !

ДТ-7. Функция - —,— — — = f (r.) т.е.

С х- Свых п.

1 Их изменения степени биоразложения от периода с начала испытаний приведены на чертеже. По результатам обработки экспериментальных данных находят константы скоростей адаптации (Я ) и разложения (e<) и проводят отйесение

ПАВ по классам стабильности. Дополнил тельно находят время адаптации. <, А 40 и уточняют степень стабильности: по известному способу:

= 0,50+0,10 1/сут, ф = 7,0+1,0 1/сут, класс стабильности (.3,„ (0,693)-3,. умеренно стабильные, 45 по предлагаемому способу; л

= 10 +0,5 сут, класс стабильнос и (7 ((30 сут),-4, стабильные.

Пример 2. IIAB, — Совтанол

1214-7: но известному способу:

= 0,20+0,02 1/сут, Яр = 5,0+0,2, класс стабильности (фв, (0,693)-3, умеренно стабильные;

Г Л по предлагаемому способу:

17+2 сут, класс стаьильности (7 (<, A C 30)-4, стабильные.

11 р и м е р 3. ПА — оксиэтилированные, 2,6,-н-алкилфенолы, 2,6-H Ñ„H „, СвН (ОС Н„) OH, n=

= 8-10; по известному способу:

= 0 04+0,О1 1/сут, Aр = 2,0+0,5 1/сут, класс стабильности (7 С, (0,1) — 4, стабильные; и. по предлагаемому способу: Ag =

11 + 2 сут, класс стаьильности (7 (< . д (30), стабильные.

Пример 4. ПА — оксиэтилированные ортодецилфенолы

2-Н- OH; по известному спосоьу:

= 0,07+0,02 i/ñóò, д = не определяется, класс стабильности (0,02<3 (0,1)

-4, стабильные; по предлагаемому способу:

С д<< -60 сут, класс стабильности (в ) 30 сут) — 5, черезвычайно стаьильные.

Пример 5. ПА — сульфонол

СпН „, < С Н SO Na, п = 10-13; по известному способу: Aq

1,0 + 0,2 1/сут, 9р =15+2 1/сут, класс стабильности (0,693 (9 )-2, малостабильные

9 л по предлагаемому способу:

= 8+1 сут, класс стабильности (д ) 7)-4, стаьильные, 1I р и м е р 6. ПА — оксиэтилированные пара-изононилфенолы изо-С Н <×С 6 H 4 ОС Н,1) POOH; по известному спосоьу: д«

= 0,60+0, 10 1/сут, Q в =6,0+1 5 1/сут,. класс стабильности (0,1 "д<, (0,693)—

-3, умеренно стабильные; по предлагаемому способу:

= ь+1 сут, класс сч абильности (в A < 7 сут)-3, умеренно стаьильные.

1I р и м е р 7. IIAB — оксиэтилированный параизононилфенол 4-изоС Н

- по известному спосоьу: 9,«

= 0,15+0,08 1/сут, q ) = 5,0+1,0

1/сут, класс стабильности (0,1 )1д( (0,693)-3, умеренно стабильные; по предлагаемому способу:

= 6+1 сут, класс стабильности (д (7) — 3, умеренно стабильные.

Степень стабильности ПАВ в водоемах приведена в таблице.

Как видно из таблицы, предлагаемый спосоь позволяет более точно .относить IIAB к классам стабильности, а следовательно оценивать потенциальную опасность с учетом их накопления в объектах окружающей среды.

16052

Формула изобретения

Способ определения стабильности поверхностно-активных веществ, к раз5 ложению в водной среде, предусматривающий непрерывную подачу поверхностноактивных веществ (ПАВ) в модели аэротенков-отстойников с неадаптированным активным илом, определение динамических параметров состояния системы

ПА — активный ил и классификацию

ПАВ по их стабильности в зависимости от значения динамических параметров, 15

Предлагаемый способ

Известный способ

ПАВ

Пример

Класс стабильности

Период адапи тации с сут.

Константа ско- Класс старости адаптации бильности сут.

4, стаб.

4, стаб.

3, ум.стаб. 10+0 5

3, ум. стаб. 17+2

Синтанол ДТ-7 0 50+0, 10

Совтанол

1214-7 0,20+0,02

Оксиэтилированные 2,6-н-алкилфенолы, 12 мол.о.э. 0,04+0,01

Оксиэтилированные ортодецилфенолы

10 мол.о.э..

4, стаб.

4, ста6.

1 1+2

4, стаб. ; 60

2, малостаб. 8+1

0,07+0,02

5, черезв. стаб °

3, ум. стаб.

1,0+0,2

0,60+0, 10

3, ум. стаб. 6+1

3, ум. стаб.

3, ум. стаб. 6+1

0,15 0 08

3, ум. стаб.

Сульфанол

Оксиэтилированные параизононилфенолы

10 молеоеэе

Оксиэтилированные параизононилфенолы, 25 мол.о.э.

01

6 отличающийся тем, что, с целью повышения точности определе,ния, в качестве динамического пара— метра определяют период достижения системой ПА — активный ил стационарного состояния (сp ), а при классифии кации IIAB относят к нестабильным при с.д + 1 ч, малостабильным при 1 ч « A 1 сут, умеренно стабильным при 1 сут ((, < 7 сут, стабильным при 7 сут (f 6 30 сут, черезвычайно стабильным при

> 30 сут.

Ag !

1605201 дх

1,0

0 2 4 б 8

Составитель О. Корженко

Редактор,В. Данко Техред Л,Олийнык Корректор О, Кравцова

Заказ 3452 Тираж 520 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д . 4/5

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

Способ определения стабильности поверхностно-активных веществ к разложению в водной среде Способ определения стабильности поверхностно-активных веществ к разложению в водной среде Способ определения стабильности поверхностно-активных веществ к разложению в водной среде Способ определения стабильности поверхностно-активных веществ к разложению в водной среде 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к охране окружающей среды и водной токсикологии

Изобретение относится к водной токсикологии и охране окружающей среды и может быть использовано для контроля токсичности сточных вод предприятий

Изобретение относится к экологии и может быть использовано для биологического контроля токсичности сточных вод

Изобретение относится к водной токсикологии и может быть использовано в природоохранной деятельности и контроле качества природных и сточных вод

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к определению анилина в сточных водах

Изобретение относится к области контроля за загрязнением окружающей среды и может найти применение в водной токсикологии при медико-биологических исследованиях

Изобретение относится к способам исследования коллоидных систем и может быть использовано как в научно-исследовательской практике, так и для разработки способов интенсификации процессов ультрафильтрации, а также для повышения эффективности процессов обезвоживания осадков из высокодисперсных частиц

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к экстрагенту для извлечения салициловой кислоты из водных растворов

Изобретение относится к водоснабжению и канализации и может быть использовано на станциях аэрации сточных вод

Изобретение относится к биохимической очистке сточных вод и может быть использовано на очистных сооружениях промышленных предприятий

Изобретение относится к устройствам для биологической очистки сточных вод, в частности к аэротенкам коридорного типа

Изобретение относится к области обработки сточных вод, может быть использовано для очистки сточных вод, содержащих пенообразующие токсичные примеси, и позволяет повысить эффективность процесса очистки

Изобретение относится к системам аэрации сточных вод при биологической очистке, в частности к системам пневматической аэрации в аэротенках

Изобретение относится к области обработки промышленных сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод предприятий химической, фармацевтической, пищевой, микробиологической отраслей промышленности

Изобретение относится к области биохимической очистки воды, может быть использовано при очистке сточных вод свиноводческих комплексов, пищевой и мясомолочной промышленности и позволяет ускорить процесс запуска аэротенка и сократить трудозатраты

Изобретение относится к области биологической очистки бытовых и промышленных сточных вод и обработки осадка и может найти применение на городских и промышленных очистных сооружениях средней и высокой производительности

Изобретение относится к способам биологической очистки сточных вод активным илом и может быть использовано в химической промышленности при вводе в действие сооружений биологической очистки

Изобретение относится к устройствам для биологической очистки сточных вод
Наверх