Способ очистки сточных вод

 

Обработку сточных вод осуществляется в диафрагменном электролизе, содержащем анод и катод, однополярными импульсами электрического тока длительностью 2 10 мк и интервалом между импульсами 3 20 мс до достижения pH анолита 2 4 и католита 8 12 с последующим изменением полярности электродов и дальнейшей обработкой в том же импульсном режиме до достижения pH анолита 8 12 и католита 2 4 при плотности тока 0,01- 10 А/см2. 1 ил. 1 табл.

Изобретение относится к методам очистки сточных вод и может найти применение в мясной, птицеперерабатывающей, рыбной и пищевой отраслях промышленности.

Известен способ очистки жидкости путем обработки ее озонсодержащим газом в аппарате с горизонтальными сетчатыми электродами при наложении электрического поля, причем при обработке жидкости через 15-30 мин осуществляют смену знаков потенциала электродов [1] Недостатком данного способа является необходимость применения озонсодержащих газов и недостаточно высокая степень очистки стока от растворенных примесей. Кроме того, продолжительное использование постоянного тока приводит к высокой удельной энергоемкости процесса.

Известен также способ обработки воды электрофлотацией, предусматривающий размещение обрабатываемой жидкости между двумя электродами и пропускание между ними повторяющихся импульсов разрядного тока [2] Недостатком этого способа является недостаточно высокое качество очистки.

Целью изобретения является повышение степени очистки жир- и белоксодержащих сточных вод.

Поставленная цель достигается тем, что обработку сточных вод ведут в диафрагменном электролизере при однополярном импульсном воздействии электрического тока длительностью 2-10 мс и интервалом между импульсами 3-20 мс до достижения рН анолита 2-4 и католита 8-12 с последующим изменением полярности электродов и дальнейшей обработкой в том же режиме обработки импульсами электрического тока до достижения рН анолита 8-12 и католита 2-4 при плотности тока 0,01-10,00 А/см2.

Способ осуществляется следующим образом.

Обрабатываемую жидкость помещают в двухкамерный диафрагменный электролизер и подают однополярные импульсы электрического тока с активной длительностью 2-10 мс с интервалом между ними 3-20 мс. Плотность тока при этом составляет 0,01-10,00 А/см2. Обработку жидкости проводят до достижения рН анолита 2-4, католита 8-12. Затем осуществляют смену полярности и продолжают воздействие электрическим током с такой же активной длительностью и интервалом до достижения рН анолита 8-12 и католита 2-4. Нейтрализацию обрабатываемой жидкости осуществляют отключением электрического тока от электродов или смешением католита и анолита.

Изменение рН жидкости в каждой из камер электролизера показано на чертеже.

П р и м е р 1. Обрабатываемую жидкость помещают в диафрагменный электролизер и подают на электроды однополярные импульсы электрического тока с активной длительностью 2 мс и интервалом между ними 3 мс. Плотность тока при этом составляет 0,01 А/см2. Воздействие электрическим током проводят до достижения рН анолита 3 и католита 11. Затем осуществляют смену полярности, воздействие электрическим током ведут с такой же активной длительностью и интервалом до достижения рН анолита 11 и католита 3. Нейтрализуют жидкость отключением электрического тока от электродов и заканчивают процесс при достижении рН обоих объемов жидкости 6,5-8,5.

П р и м е р 2. Осуществляют так же, как пример 1, только импульсы электрического тока подают с активной длительностью 6 мс и интервалом между ними 11 мс до достижения рН анолита 2 и католита 12, после смены полярности процесс проводят до достижения рН анолита 12 и католита 2. Плотность электрического тока равна 5 А/см2.

П р и м е р 3. Осуществляют так же, как пример 1, только импульсы электрического тока подают с активной длительностью 1 мс с интервалом между ними 2 мс до достижения рН анолита 1,5 и католита 12,5, после смены полярности процесс ведут до достижения рН анолита 1,5 и католита 2,5. Плотность тока при этом равна 0,009 А/см2.

П р и м е р 4. Осуществляют так же, как пример 1, только импульсы электрического тока подают с активной длительностью 10 мс с интервалом между ними 20 мс до достижения рН анолита 4 и католита 8. После обработки жидкости с измененной полярностью производят нейтрализацию. Плотность тока составляет 10,0 А/см2.

П р и м е р 5. Осуществляют так же, как пример 1, но импульсы электрического тока подают с активной длительностью 11 мс и интервалом между ними 21 мс до достижения рН анолита 4,5 и католита 7,5, после смены полярности анолита 7,5, католита 4,5. Плотность электрического тока 1 А/см2.

П р и м е р 6. Осуществляют так же, как пример 1, только величина плотности тока составляет 5 А/см2.

П р и м е р 7. Осуществляется так же, как пример 1, однако плотность тока равна 10 А/см2.

П р и м е р 8. Осуществляют так же, как пример 1, но значение плотности тока 10,5 А/см2.

П р и м е р 9. Осуществляется так же, как пример 1, только значение плотности тока устанавливают 0,009 А/см2.

Качественные показатели обработанной сточной жидкости приведены в таблице.

Изобретение позволяет улучшить качество обрабатываемой сточной жидкости за счет плавного регулирования рН обрабатываемой среды в интервалах изоэлектрических точек белковых веществ с двойной экспозицией в каждой точке, что обеспечивает эффективную коагуляцию. Выделение коагулированных примесей осуществляется за счет электрофлотации.

Формула изобретения

СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД путем обработки импульсным электрическим током в электролизере, содержащем анод и катод, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки сточных вод мясокомбината, обработку ведут в диафрагменном электролизере при однополярном импульсном воздействии электрического тока длительностью 2 10 мс с интервалом между импульсами 3 - 20 мс до достижения pH анолита 2 4 и католита 8 12 с последующим изменением полярности электродов и дальнейшей обработкой в том же импульсном режиме до достижения pH анолита 8 12 и католита 2 4 при плотности тока 0,01 10,0 А/см2.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистке воды от взвешенных веществ, а также содержащих различные органические соединения, в том числе красители и синтетические поверхностные активные вещества

Изобретение относится к устройствам для электрообработки жидкостей и может быть использовано для обработки молока постоянным электрическим током, а конкретно для предохранения его от скисания или снижения кислотности, что увеличивает срок хранения молока и улучшает его товарное качество

Изобретение относится к технологии обезвреживания промышленных сточных вод от ионов шестивалентного хрома и может быть использовано для глубокой очистки и доочистки хромсодержащих стоков, а также стоков, в которых совместно присутствуют ионы Cr (VI) и остаточные концентрации ионов меди

Изобретение относится к очистке сточных вод от тяжелых металлов с помощью органических сорбентов

Изобретение относится к очистке сточных вод от тяжелых металлов с помощью органических сорбентов

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