Способ осветления суспензии

 

Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности к осветлению суспензий отходов фильтрации углей, может быть использовано в угольной, металлургической и других отраслях промышленности и позволяет повысить скорость осветления. В очищаемые воды вводят, мае. %. полиакриламид 20-80, аммониевая соль монобутилового эфира стирола и малеиновой кислоты 80-20. Предлагаемый способ позволяет в 2-3 раза ускорить осветление суспензий по сравнению с традиционно применяемой способом с помощью ПАА. 1 з. п. ф-лы, 2 табл.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 02 Г 1/56 т

I ,, -p>c; a %,е

l

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ! (7 (Я С) ос

С) (21) 4667895/26 (22) 09.02.89 (46) 23.05.91, Бюл. 19 (71) Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по обогащению и брикетированию углей "Укрнииуглеобогащение" и Институт кол лоидной химии и химии водь им. А. В.Думанского (72) М.А. Вовчук, А. Ф. Кондратенко, Е, В.Харлова,Ю.Г.Тарасенко, B. В, Дубровская, И. M. Соломенцева и Л. А. Величанская (53) 66,065,8(088.8) (56) Справочник по обогащению углей. — М,:

Недра, 1984, с. 484.

Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности к осветлению суспензий отходов флотации углей, и может быть использовано в угольной, металлургической, химической и других отраслях промышленности. е

Целью изобретения является повышение скорости осаждения, Поставленная цель достигается введением в осветляемые суспензии полиакоиламида и аммониевой соли монобутилового эфира сополимера стирола и малеинавой кислоты, взятых в соотношении 1:4 — 4;1„

Пример 1. В суспензию отходов флотации углей (содержание твердой фазы в суспензии 30 г/л) вводят композицию, состоящую из полиакриламида (1) и алюминиевой соли монобутилового эфира сополимера стирола и малеиновой кислоты (II). Критерием оценки флокулирующей активности композиции является изменение

„„5U„„1650610 А1 (54) СПОСОБ ОСВЕТЛЕНИЯ СУСПЕНЗИИ (57) Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности к осветлению суспензий отходов фильтрации углей, может быть использовано в угольной, металлургической и других отраслях промышленности и позволяет повысить скорость осветления. В очищаемые воды вводят, мас. О/,: полиакриламид 20 — 80, аммониевая соль монобутилового эфира стирала и малеиновой кислоты

80 — 20. Предлагаемый способ позволяет в

2 — 3 раза ускорить осветление суспенэий по сравнению с традиционно применяемой способом с помощью ПАА. 1 з. и. ф — лы, 2 табл. скорости осаждения суспенэии отходов флотации (см. табл. 1) Параллельно, в аналогичных условиях, проводят осветление по известному способу с использованием полиакриламида.

Таким образом, эффективность предл".— гаемого способа осветления по всем исследуемым интервалам расходов и соотношений компонентов превосходит известный способ, используемый в настоящее время в промышленности.

Пример 2. В суспензию отходов флотации углей отдельно вводят полиакриламид, аммониевую соль бутилового эфира сополимера стирола и малеиновой кислоты, их смесь, а также смесь полиакриламида и натриевой соли бутилового эфира сополимера стирола и малеиновой кислоты, Результаты исследований приведены в табл, 2.

Как видно из табл. 2, комплекс, образованный полиакриламидом и аммониевой

1650б10

Таблица 1

Скорость осветления суспенэии

Таблица 2

Скорость осветления. суспензии

Флокулянт

Полиакриламид солью монобутилового эфира стиролом, обладает более высокой флокулирующей активностью, чем отдельно взятые реагента и комплекс с натриевой солью.

Формула изобретения 5

1. Способ осветления суспенэии, включающий обработку полиакриламидом, осаждение и отделение осадка, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения

Аммониевая соль монобутило эфира стирола и малеиновой кис

Полиакриламид и аммониевая монобутилового эфира стирола леиновой кислоты

Полиакриламид и натриевая сол нобутилового эфира сополи сти ола и малеиновой кислоты скорости осаждения, полиакриламид предварительно смешивают с аммониевой солью монобутилового эфира сополимера стирола и малеиновой кислоты.

2. Способ по и, 1, о тл и ч а ю щи и с я тем, что полиакриламид смешивают с аммониевой солью монобутилового эфира сополимера стирола и малеиновой кислоты в соотношении 1;4-4:1,

Способ осветления суспензии Способ осветления суспензии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистке сточных вод, может быть использовано в металлургической , химической и текстильной отраслях промышленности и позволяет сократить продолжительность отстаивания и увеличить количество осветленной воды Для осуществления способа, в осветляемую воду содержащую взвешенные частицы, стабилизированные щелочью или жидким стеклом вводят флокулянт - смесь сложных аминов - кубовые остатки производства гексаметилендиамина отстаивают и отделяют осветленную воду Способ позволяет сократить продолжительность процесса в 12 раз, а также увеличить количество осветленной воды с 52,7 до 78-80 об

Изобретение относится к устройствам для механизированной очистки дна отстойников от осевшей твердой фазы и является усовершенствованием устройства по авт ев № 601228, Рыхлитель осадка представляет собой заглушенную с двух торцов оболочку 1, разделенную по всей длине диафрагмами 2 и 3 на изолированные полости 4 и 5

Изобретение относится к технике обработки сточных вод, выгрузке и обезвоживанию их осадков

Изобретение относится к очистке сточных вод преимущественно прокатного производства и предназначено для извлечения из них окалины и технического масла с целью утилизации, а также возвращения части осветленной воды в оборотную систему водоснабжения

Изобретение относится к очистке сточных вод преимущественно прокатного производства и предназначено для извлечения из них окалины и технического масла с целью утилизации, а также возвращения части осветленной воды в оборотную систему водоснабжения

Изобретение относится к магнитной обработке жидкости и позволяет повысить надежность устройств для магнитнойобработки

Изобретение относится к получению веществ электролизом водных растворов и может быть использовано в гальваническом производстве и других областях, где применяются растворы с повышенным содержа-- нием ионов водорода или гидроксида

Изобретение относится к электрохимическим устройствам для обработки поливной воды и может быть использовано в сельском хозяйстве, в частности для обработки вод орошения культур открытого и закрытого грунта

Изобретение относится к способу очистки сточных вод от органических примесей адсорбций и может быть использовано для очистки промышленных сточных вод производства аммиака

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