Способ очистки сульфатсодержащих вод

 

Использование: для очистки рудничных вод, поверхностного стока с промплрщадок, сточных и оборотных вод обогатительных фабрик цветной металлургии, химических производств и минеральных удобрений. Сущность изобретения: способ включает обработку вод известкованием в присутствии оксокарбонатов алюминия. 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s С 02 F 1/58

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4900771/26 (22) 09.01.91 (46) 07.04.93. Бюл. hL 13 (71) Уральский научно-исследовательский и проектный институт "Унипромедь" (72) Е.О. Сальникова, И. В. Гофенберг, В.К.Пинигин, Л.Е.Ситчихина и Е.H.Òóðàíèна (56) Сальникова Е.О„Передерий О.Г., Пушkapee В.В, Цветные металлы, 1979, 1 в 9, с.41 43.

Изобретение относится к способам очистки сульфатсодержащих сточных и оборотных вод и может быть использовано для очистки рудничных вод, поверхностного стока с промплощэдок, сточных и оборотных вод обогатительных фабрик цветной металлургии, химических производств минеральных удобрений.

Цель изобретения — снижение расхода элюминийсодержащего реагента и одновременное умягчение воды без вторичного загрязнения, В способе очистки сульфатсодержащих сточных вод, включающем обработку воды известкованием в присутствии алюминийсодержащего реагента. в качестве алюмийийсодержащего реагента используют оксокарбонаты алюминия (OKA).

Способ осуществляют следующим образом. При обработке воды происходит осаждение сульфатов, а также их соосаждение в аиде твердых растворов с осадком карбонатв кальция, образующегося за счет взаимодействия. извести и карбонат-иона, „„5U„, 1807015 А1 (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СУЛЬФАТСОДЕРЖАЩИХ ВОД (57) Использование: для очистки рудничных вод, поверхностного стока с промплощадок, сточных и оборотных вод обогатительных фабрик цветной металлургии, химических производств и минеральных удобрений, Сущность изобретения; способ включает обработку вод известкованием в присутствии оксокарбонатов алюминия, 2 табл. входящего в состав оксокарбоната алюминия. Отдельно для очистки от SO42 метод соосаждения применять нецелесообразно. из-за высоких расходов реагентов, однако в предлагаемом решении соосаждение дополняет процесс образования сульфоалюминатов кальция и позволяет снизить расход алюминия. Вторичное загрязнение ионами СОз вследствие малой растворимости образующегося СаСОЗ гораздо меньше ПДК (60 мг/дмз). Испытание оксокарбонатов состава Ala(OH)4COz и

А1з(ОН)Б(СОЗ)г показало их одинаковую эффективность, оптимальная величина осаждения составляет 11,5 — 12,5, время перемешивания 20-30 мин.

Пример. К 1 дм сточной воды, содер3 жащей 1570 мг/дм $04 . добавляют 0,015 дм суспензии оксокарбоната алюминия с

3 концентрацией Al 14,6 г/дм (расход OXA no

А! 220 мг/дм) и 10 -ным известковым молоком, доводят величину рН до 11,8-12,2..

Суспензию перемешивают в течение 30 мин. При этом образуются осадки гидро1807015

Таблица1

Очистка по предлагаемому способу.

Исходная концентрация SO4 1570 мг/дм, рН = 11,8 — 12,2, время перемешивания 30 мин.

Таблица2

Очистка по прототипу.

Исходная концентрация $0 д 1570 Mrläì, pH - 11,8-12,2, время перемешивайия 30 мин, сульфоалюмината кальция и твердые растворы сульфата и карбоната кальция. Остаточное содержание S04 246,4 мг/дм .

Опыты с другими расходами ОКА проведены аналогично — табл.1. Для сравнения проводят обработку воды по прототипу — табл.2, Для того, чтобы очистить ту же сточную воду до той же остаточной концентрации (256,8 мг/дм S04 ) требуется расход ОХА по алюминию 320 мг/дм, т.е. в 1,45 раза больше, чем при использовании ОКА.

Следует отметить, что для уменьшения расхода алюминийсодержащих реагентов при исходном содержании сульфатов в очищаемой воде свыше 1500-1700 мг/дм целесообразно удалять их из раствора в виде гипса известкованием и подвергать доочистке осветленную воду по вышеописанным способам. 20

Результаты опытов показывают, что расход А! по предлагаемому способу в 1 2—

1,45 раза ниже, чем по прототипу. Кроме того, за счет образования СаСОз происходит снижение остаточной концентрации кальция в растворе, т.е. происходит умягчение воды. При этом достижение норматива

ПДК рыбохозяйственных водоемов по сульфатам (100 мгlдмз) гарантирует его достижение и по кальцию (180 мг/дмз), Формула изобретения

Способ очистки сульфатсодержащих вод, включающий обработку известкованием в присутствии алюминийсодержащего реагента, отличающийся тем, что, с . целью снижения расхода алюминийсодержащего реагента и одновременного умягчения воды без вторичного загрязнения, в качестве реагента используют оксокарбонаты алюминия,

Способ очистки сульфатсодержащих вод Способ очистки сульфатсодержащих вод 

 

Похожие патенты:

Флокулянт // 1807013

Изобретение относится к очистке жидкостей , например природных и сточных вод, от примесей и механических включений

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