Способ очистки сточных вод от взвешенных веществ

 

Сущность изобретения: вводят продукт аминирования хлорпроизводного лигнина дигидрооксиэтиламином, а затем сополимер акриламида с алкиламинометилакриламидом при массовом соотношении

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з С 02 F 1/56

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4853793/26 (22) 29.05.90 (46) 23.12.92.. Бюл. N. 47 (71) Воронежский государственный университет им. Ленинского комсомола (72) В.Л.Лапенко, А.И.Сливкин, Н.С.Сунцова и О.В.Воищева (56) Авторское свидетельство СССР

N 1423553, кл. С 08 F 8/32, 1985.

Изобретение относится к области технологии очистки сточных вод, в частности, к процессам очистки воды от взвешенных неорганических примесей и ионов тяжелых металлов с применением катионоактивных полимерных материалов, Известно использование для осаждения неорганических примесей сополимеров акрил/метакрил/амида с аминометиланалогами..

Недостатком известных флокулянтов является их низкая эффективность в процессе удаления ионов меди из воды в условиях флокуляции неорганических суспензоидов.

Цель изобретения — повышение степени очистки сточных вод, содержащих ионы меди.

Поставленная цель достигается тем, что в сточные воды предварительно вводят продукт аминирования дигидроксиэтиламином хлорированного гид юлизного лигнина при массовом соотношении сополимер акриламида с алкиламинометилакриламидом к продукту аминирования дигидроксиэтиламином хлорированного гидролизного лигнина (ЛХА), равном (1-3):(10-30), . Ы,, 1782941 А1 (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ

ВЗВЕШ.ЕННЫХ ВЕЩЕСТВ (57) Сущность изобретения: вводят продукт аминирования хлорпроизводного лигнина дигидрооксиэтиламином, а затем сополимер акриламида с алкиламинометилакриламидом при массовом соотношении (1 — 2):(10- 30). 1 з,п.ф-лы, 3 табл.

Способ реализуется следующим образом.

Модельный сток, содержащий 500 мг/л коалиновой пудры и 100-110 мг/л истиннорастворенных солей двухвалентной меди в дистиллированной воде помещают в 4-е стакана в количестве 100.мл.

При перемешивании вводят ЛХА в дозах 1 — 60 мг/л при корректировке рН 4,8-5,0 серной кислотой. Через 2 мин добавляют алкиламинометилированный полиакриламид ПАМ в количестве 1-4 мг/л и перемешивают содержимое в течение 5 мин. После 15 мин отстаивания пульпы отбирают пробы осветленной жидкости и определяют ее мутность и остаточное содержание меди.

Синтез аминоаналогалигнинов (ЛХА) проводят по методике.

Осветляющая и деионизирующая эффективность флокулянта в зависимости от дозы ЛХА представлена в таблице 1„

Осветляющая и деионизирующая эффективность флокулянта в зависимости от дозы flAM представлена в таблице 2.

Хлорированный лигнин Л-ШС — См—

68 — 77 (3,0 rp) с содержанием хлора 18,4 мас.% нагревают 9 — 13 часов при 100 С 181782941 .

Таблица 1

90 мл. диэтаноламина при непрерывном перемешивании в среде диоксана. Аминолигнин осаждают изопропиловым сйиртом, промывают этанолом и эфиром, сушат; Содержание азота в продукте 5,4-9,0 мас, .

Степень очистки стоков с применением

ЛХА. содержащим 2;4 азота представлены в таблице 3.

Как видно из сравнения результатов по эффективности очистки воды при использовании ЛХАс содержанием азота 5-9 (табл.

2) и 2,4, понижение содержания азота в

ЛХА приводит к уменьшению степени очистки от ионов меди. Увеличение содержания азота в ЛХА выше 9 в условиях известных способов аминирования (4) не представляется возможным.

Известный способ с применением ПАМ позволяет очистить воду от неорганических суспензоидов (степень осветленйя 98-99 при дозе флокулянта до 5 мг/мл), при этом эффективность очистки воды от ионов двухвалентной меди незначительна — 0,5 . При использовании предложенного способа на. ряду с процессом седимейтации взвеси, происходит достаточно эффективная деионизация ионов тяжелого металла (85$), за счет увеличения сорбционных свойств фпокулянта. При этом осветление стока составляет 98-99% при дозах ПАМ 2 — 4 мг/л (см, табл. 2);

Использование предложенного технического решения обеспечивает комплексную очистку.воды от взвешенных частиц и ионов меди с применением доступных реа5 гентов — продуктов модификации лигнина, являющегося отходом гидролизной и целлюлозно-бумажной промышленности, при этом ЛХА может быть использован без выделения его из реакционной массы в виде

10 раствора.

Ф о р мул а изобретения

1. Способ очистки сточных вод от взвешенных веществ, включающий введение флокулянта-сополимера акриламида с алки15 ламинометилакриламидам и определение . образующегося осадка отстаиванием, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения степени очистки сточных вод, содержащих ионы меди, в сточные воды.

20 предварительно вводят продукт аминирования дигидроксиэтиламином хлорированного гидролизного лигнина при массовом соотношении сополимер акриламида с алкиламинометилакриламидом к продукту

25 аминирования дигидроксиэтиламином хлорированного гидролизного лигнина, равном (1-2), (10-30);

2. Способпоп.1,отличающийся тем, что используют продукт аминирования

30 хлорированного гидролизного лигнина, содержащий 5-9 мас. .

1782941

Таблица 2

Осветляющая и деионизирующая эффективность флокулянта в зависимости от.дозы ПАН

Деионизация Си

Доза

ЛхА, мг/л рН

Доза

РАИ мг/л

Остаточная мут" ность, мг/л

4 8 7,8

5,0 7,8

5,0 3,0

4,8 3 5

4,8 3,0

5,0 3,0

4,8 3,5

4,8 3 5

5,0 3,0

Nf Nf N-тригидрокси" этиламинометиламид полиакриловой кислоты

1>0

1,0

1>5

1 5

2,0

2,0

2,5

2,5

4,0

0,5

77

0 5

77

0 5

0,5

79

0,5

20 е

N,N,N"тригидроксиэтиламинометиламид лолиакриловой кислоты 20

N,N,N-триэтиламинометиламид полиакриловой 20 кислоты е

20 е р/. 20

20.

N,N-диэтиламинометиламид лолиакриловой 20 кислоты е

° ° » е е ееее е е

Таблица 3

4,0

1,О

1,0

1 5

1,5

2,0

2,0

2,5

2,5

4,0

4,0

1,О

1,0 i>5 ,1 5

2,0

2,0

2,5 .2 5

4,0

4,0

4,8 5,2

5,0 6,5

5,0 6.5

5,0 5,2

4,8 5,2

5,0 3,0

5,0 3.5

5,0 3.5

5>о 3,0

4,8 3,0 4,8 3,5

4,8 6,5

4,8 6,2 4,8 5,2

5, О 5, 2

5,0 30

5,о З,о

4,8 3,5

5.0 3,0

5,0 . 3>0

4,8 3,5

82

0>5

69

0>5

69

0,5

72

0,5

0,5

73

0,5

62

0,5

66

0,5

68

0,5 "

70 о>5

Способ очистки сточных вод от взвешенных веществ Способ очистки сточных вод от взвешенных веществ Способ очистки сточных вод от взвешенных веществ 

 

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