Способ очистки сточных вод от органических примесей

 

Использование: при очистке сточных вод производства полимеров. Сущность: проведение сорбции органических примесей резиной на основе силиконового каучука в три.одикла с регенерацией сорбента воздухрм при 80°С после каждого цикла очистки, при этом сорбцию осуществляют в течение 30-40 мин, а регенерацию в течение 5-15 мин. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)э С 02 F 1/28

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4856197/26 (22) 08.06.90 (46) 07.04,93, Бюл, М 13 (71) Киевский политехнический институт им. .50-летия. Великой Октябрьской социалистической революции (72) Ю.И.Трохин, Н.В.Шафаренко, Ю.С.Шемец, В.Ю.Трач, И.О,Микуленок и Е,Н.Садофьев (5S) Фишман Г.И, и др. Сорбционная очистка сточных вод в производстве поликарбоната. Пластмассы. 1982, М 12, 48-49.

Изобретение относится к области очистки промышленных сточных вод и может быть использовано, в частности,-при очистке сточных вод производства полимеров.

Цель изобретения — повышение степени очистки сточных вод от триэтиламина и упрощение процесса регенерации сорбента, Способ очистки сточных вод от органических примесей осуществляют путем сорбции резиной на основе силиконового каучука, а регенерацию последнего. прово дят воздухом при температуре.не ниже

80 С, при этом сорбцию осуществляют в три цикла в течение 30-40 мин, а регенерацию в течение 5-15 мин.

Высокие сорбционные ceoActea резины на основе силиконового каучука обусловлены ее структурой: макромолекулы данного каучука имеют форму спирали с присоединенными с наружной стороны углеводородными радикалами. Полярный характер связи SI — О и высокая сегментальная по,, Я „„1807007 А1 (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ

ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ (57) Использование: при очистке сточных вод производства полимеров. Сущность: проведение сорбции органических примесей резиной на основе силиконового каучука в три,.цикла с регенерацией сорбента воздухом при 80 С после каждого цикла очистки, при этом сорбцию осуществляют в течение 30-40 мин, а регенерацию в течение

5 — 15 мин. 1 з.п. ф-лы, 2 табл. движность силиконового каучука обусловливают высокую гидрофобность и селективность.сорбента, сохраняющуюся как при нормальных условиях, так и растворах органических соединений. Набухание укаэанного сорбента в органических компонентах сточных вод является ограниченным, т.е. самопроизвольного перехода процесса набухания в растворение не происходит.

Пример. Сточные воды производства поликарбоната с содержанием 2 7ь метиленхлорида, 1 ацетона, 0,01 тризтиламина пропускают со скоростью 90 л/ч через вертикальную колонну объемом 3,38 10 мэ, заполненную на 18 (, полимерным сорбентом — резиновой крошкой на основе высокомолекулярных каучуков, процесс очистки ведут в три цикла. После каждого цикла очистки сорбент продувают воздухом при 70-120 С.

Сорбцию проводят в течение 30 — 40 мин, регенерацию -5-15 мин. Выделение примесей из воздуха осуществляют их конденсацией.

1807007

Таблица 1

Таблица2

Время сорбции 30 мин, время регенерации — 15 мин, температура регенерации — 80 С

Результаты приведены в табл.1 и 2.

Проведение регенерации при температуре ниже 80 С не обеспечивает полной регенерации сорбента и существенно увеличивает время регенерации, Проведение регенерации при температуре выше предлагаемой нерационально, так как полная регенерация сорбента достигается уже при 80ОС. При осуществлении сорбции менее 30 мин степень очистки сточных вод падает до 997; и ниже, а проведение сорбции более 40 мин нерационально, так как высокая степень достигается уже при 30 мин.

Предлагаемый способ обеспечивает очистку сточных вод от органических примесей до 0,001-0,001 мас, j и степень очистки после третьего цикла составляет 99,99, степень регенерации сорбента достигает

100 . При реализации предложенного способа также исключается непроизводительная потеря сорбента в процессе его регенерации; значительно упрощается аппаратурное и технологическое оформление процесса (нет необходимости выделения . примесей из регенерирующей жидкости или конденсата регенерирующего пара), достаточно высокая механическая прочность сорбента на основе силиконового каучука гарантирует стабильное ведение процесса после достаточно большого количества циклов очистки; кроме того, предложенный способ обеспечивает полную очистку вод от

"0 триэтиламина, используемого в производстве многих полимеров, Формула изобретения

1. Способ очистки сточных вод от органических примесей, включающий сорбцию

15 и регенерацию применяемого сорбента, о тл и ч а ю щи и с я тем, что, с целью повышения степени очистки от триэтиламина, сорбцию проводят резиной на основе силиконового каучука в три цикла в течение

20 30 — 40 мин.

2. Способ по и 1, о т л и ч а ю щи йс я тем, что, с целью упрощения процесса, регенерацию осуществляют воздухом при температуре не ниже 80 С, 25

Способ очистки сточных вод от органических примесей Способ очистки сточных вод от органических примесей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к портативным фильтрам для очистки воды и позволяет увеличить ресурс фильтра, сохранить эксплуатационные свойства при длительном хранении и обеспечить визуальную оценку работоспособности фильтра

Деаэратор // 1806097

Изобретение относится к способам очистки воды, а именно к очистке природных вод от железа и фтора с одновременным их обеззараживанием, и может быть использовано при получении питьевой воды из открытых водоемов в полевых условиях

Изобретение относится к способам очистки воды, а именно к очистке природных вод от железа и фтора с одновременным их обеззараживанием, и может быть использовано при получении питьевой воды из открытых водоемов в полевых условиях

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