Способ очистки сточных вод от взвешенных частиц

 

Изобретение касается получения сорбционно-фильтрующих материалов для очистки сточных вод. Для получения сорбционло-фильтрующего материала цеолитизированные туфы обрабатывают полимером или сополимером на, основе мономеров ряда М,К-д галкил М,М-диаллиламмоний галогеннд или фосфат при массовом соотношении цеолитизированный туф: реагент, равном 1:(0,0001-0,01) соответственно. Материал готовят из цеолнтизированного туфа размером частиц -5+0,1 мм. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 С 02 Р 1/28

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21 ) 4664446/26 (22) 28. 03 ° 89 (46) 23. 03. 91. Бюл. Ф 11 (71) Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (72) Н.Ф. Челищев, В.Н. Карасева, Б. Г. Беренштейн, И.В. Голубцов и И,Н,Виноградова (53) 661.183(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 1261911 кл. С 02 Г 1/28, 1984.!

Изобретение относится к сорбционно-фильтрационным способам очистки сточных вод от взвешенных частиц.

Целью изобретения является повышение степени очистки.

Пример 1. Берут цеолитизированный туф размером частиц -5+0,1 мм и обрабатывают 17-ным раствором флокулянта — поли-N-метил-N,N-диаллиламина при массовом соотношении туфа к флокулянту 0,001:1.

В оборотную воду сложного ионного состава при рИ 9,2-9,8 с содержанием взвешенных частиц 3,5 г/л, представленных в основном отрицательно заряженными ПАВ с крупностью на 60-707

20 мкм и ниже, вводится приготовленный материал в количестве 7,0 мг/л.

После перемешивания в течение 30 с определяют содержание взвешенных частиц и прозрачность воды.

„„ЯО„„63633e А1

2 (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧ11в!Х ВОД ОТ

ВЗВЕШЕНПЫХ ЧАСТИЦ (57) Изобретение касается получения сорбционно-фильтрующих материалов для очистки сточных вод. Для получения сорбционпо — фильтрующего материала цеолитизированные туфы обрабатывают полимером или сополпмером на основе мояомеров ряда N,N --диалкил-N,N-диаллиламмоний галогенид или фосфат при массовом соотношении цеолитизированный туф: реагент, равном 1:(0,0001-0,01) соответственно. 11атериал готовят из цеолцтизированного туфа размером частиц -5+0,1 мм. 1 табл.

Данные по очистке приведены в таб лице.

Пример 2. Очистка сточной воды того же состава, что в примере 1, проводится следующим образом. В 1 л очищенной воды вводят частицы цеолитизированного туфа размером -2+0,1 мм в количестве 0,5 г/л и водный раствор поли-N-метил-N„N-диалниламина в количестве 7 мг/л. При перемешивании в течение 30 с происходит образование сорбционно-фильтрующего материала с одновременным осветлением воды.

После разделения твердой и жидкой фаз проводят анализ воды.

Результаты приведены в таблице.

Предлагаемый полимер на основе мономеров ряда Л,N-диалкил-N,N-диаллиламмоний галогенид или фосфат-поли-Nметил-N,N-диаллиламин является товар1636339 ным продуктом и используется в ка" честве флокулянта.

Предлагаемый способ позволяет повысить степень очистки. сточных вод от 5

93,5 до 96,5 мас.7. при сокращении ! времени очистки в 1000 раз и сократить расход реагента «а очистку в

300 раз, что обеспечивает использование его.в процессе очистки оборотных н сточных вод горно-обогатительных фабрик с обеспечением высоких экологических показателей процесса.

Состав сорб щего ма

Приме р епень истки дыв с.Х отношение ф: реент,мас.X

Цеолитизиро ванный туф

Елиноптило лнт содермзщнй

Ыордеиитсодернащий ту!!)

Ьпаоптилолитовый туф

1: О, 001, 96,5 800 -5+2 7,0

1200

1: 0,0001, -5+0 1 7 1

96,3

2100 -5+2 7,2

1:0,005

96,5

4 Иорденитовый туф

1:0,0005

96,5 1300 -5+0,1 7,0

5 Известный глинистый минерал

93,5 680

2700

П р н м е ч а и и е. Указанная в прячерах 1-4 степень очистки достигается за 40 с.

Составитель Т.Чиликина

Редактор Н.Рогулич Техред Л.Серд окопа Корректор С.Шевкун

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при

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

Производственно-издательск и комбинат Патент г . .Y>Kl <)j)0g ул. l

Поли-Н"метил- К, У-диалпиламин

Фосфат поли4иметилдналлиламмоиий

Поли"N-ме тил-Я,N дналлилаиин

Поли-N-метилК,N-дналлнламнн

А1С1а

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Способ очистки сточных,вод от взвешенных частиц, включающий контактирование воды с сорбционно-фильтру-ющим матери:!лом, о т л и ч а ю щ и ис я тем, что, с целью повышения степени очистки воды, контактирование ведут с цеолитизированным туфом в присутствии полимера на основе мономеров ряда N,N-диалкил-N,N-диаллиламмоний галогенид или фосфат при массовом соотношении туф: полимер, равном

1:(0,0001-0,01).

Способ очистки сточных вод от взвешенных частиц Способ очистки сточных вод от взвешенных частиц 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам разделения суспензий или смесей двух несмешивающихся жидкостей в тонкослойных отстойниках и может быть использовано в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности как в основных технологических процессах, так и для очистки сточных вод от гипса, песка, загрязненного нефтепродуктами, и других трудноудаляемых мазеобразных осадков Цель изобретения - повышение эффективности разделения за счет ускорения отвода трудновыделяемого компонента при одновременном повышении производительности ,, Способ разделения суспензий или смесей двух несмешивающихся жидкостей в тонкослойных отстойниках включает подачу исходной суспензии или смеси, разделение в тонкослойном блоке с наклонными элементами с образованием трудновыделяемого компонента , отвод разделенных компонентов, наложение вибраций на тонкослойный блок в плоскости, параллельной наклонным элементам,, Частота вибраций составляет 0,5-75 Гц, амплитуда вибраций Х (1-7) мм, а скорость перемещения наклонных элементов удовлетворяет соотношению 2,4 L vft k K 4,2, где V к - средняя скорость перемещения наклонных элементов тонкослойного блока в направлении, противоположном направлению удаления трудновыделяемого компонента} vne,k средняя скорость перемещения наклонных элементов тонкослойного блока в направлении, совпадающем с направлением удаления трудновыделяемого компонента

Изобретение относится к устройствам для очистки жидкостей от нефтепродуктов и твердых взвешенных веществ и может быть использовано в железнодорожном транспорте, автомобильной, химической , металлургической, коксохимической и металлообрабатывающей промышленности

Изобретение относится к нефтедобывающей , нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в частности к устройствам, предназначенным для очистки сточных вод, содержащих нефть или продукты ее переработки
Флотатор // 1635456
Флотатор // 1635456
Флотатор // 1635456

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, содерх-jnp .x тяжелые фенолы гомологического ряда - трикрезол или ксиленол, и может быть использовано в технологии очистки сточных вод озонированием,

Изобретение относится к способам подавления роста коррозионно-агресснвных тнононых и сульфатвосстанавливающих бактерий в водных средах и может быть применено для обработки оборотных под промьшшенных предприятий , про(- ысловых вод нефтяных и газовых месторождений и др„ Целью изобретения является попьпчение степени предотпращенич роста бактерий Цель до- 1ТИ1.етгя применением в качестве химичсчкот о реагента продукта конденсации М,1)-диметнлнропанднамина , тех.чичс ской смеси карбоуопых кислот С,ои хлористого бензила п кок:и-нтра- 10-100 MI /л

Изобретение относится к эдеьrp v- хнмической обработке лидкистеи, используемых , например, в качестне средств регулирования киглогн ,--основных и окислительно-вссстшиьительных сйойств технологических водных растворов Цель изобретения - обеспечение стабильности работы устройства и уменьшение влияния электроосмотического перетока на объем лидюпи в электродных камерах

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