Способ очистки моющего щелочного раствора бутылкомоечных машин

Изобретение относится к способам очистки моющего щелочного раствора бутылкомоечных машин от взвешенных частиц, карбонатов, алюминатов и других примесей, вносимых в него при мытье возвратных бутылок. Способ осуществляют путем дозирования в загрязненный моющий раствор отработанных регенерационных растворов (ОРР) ионообменных Na- или Н-катионитных фильтров, содержащих хлориды кальция и магния, с последующим осветлением жидкости. Объем дозируемого регенерата принимают не менее 3% от объема очищаемого моющего раствора. Способ позволяет увеличить сроки использования моющего раствора без ухудшения моющих характеристик, утилизировать хлоридсодержащие регенераты, а также уменьшить сброс загрязняющих веществ и сократить расходы на приобретение химических реагентов для очистки моющего щелочного раствора. Образующиеся при очистке моющего раствора осадки и шламы обезвоживают и утилизируют. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

 

Изобретение относится к способам очистки моющего щелочного раствора бутылкомоечных машин от взвешенных частиц, карбонатов, алюминатов и других примесей, вносимых в него при мытье возвратных бутылок.

Известны способы очистки растворов от карбонатов с помощью хлоридов кальция, бария и др. (Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. /Учебное пособие/ Москва: издательство МГУ, 1996, с.192.), а также очистки моющего раствора бутылкомоечных машин с использованием определенного количества осажденных и коагулированных реагентов (Кунце В., Мит Г. Технология солода и пива. С-Петербург: «Профессия», 2001, с.546), в том числе сернокислого алюминия и негашеной извести (Анри Руле. Справочник пивовара. Москва, 1969, с.157).

Недостатком известных способов является необходимость приобретения химических реагентов.

Цель изобретения - очистка моющего раствора бутылкомоечных машин от загрязнений, вносимых в него при мытье возвратных бутылок, обеспечивающая поддержание нормативных моющих характеристик раствора без затрат на приобретение химических реагентов и сокращение сброса загрязняющих веществ в канализационную систему за счет утилизации отработанных регенерирующих растворов (ОРР), увеличения срока использования моющего щелочного раствора и эффективного отделения осадков.

Поставленная цель достигается тем, что в загрязненный щелочной моющий раствор дозируют ОРР после регенерации Na-, Н-катионитных фильтров установки водоподготовки умягченной воды (на которой готовится исходный моющий раствор), содержащий хлориды кальция и магния. В результате реакции образуется труднорастворимый карбонат кальция (СаСО3) и гидроксида магния [Mg(OH)2], которые способствуют формированию крупных и плотных хлопьев (особенно в присутствии в загрязненном моющем растворе гидроксидов алюминия), грубодисперсных примесей (волокон целлюлозы и др. загрязнений), интенсифицируют процесс седиментации и осветления жидкости.

В процессе осветления происходит выделение карбонатов и других взвешенных веществ в осадок.

Пример 1.

В загрязненный моющий щелочной раствор бутылкомоечной машины с величиной рН 13,2 и содержанием СО32-=27180 мг/л; НСО3-=5124 мг/л; Al3+=60 мг/л; взвешенных веществ=320 мг/л дозировали отработанный регенерирующий раствор (ОРР) Na - катионитных фильтров с величиной рН 5,1, общей жесткостью 725 мг-экв/л и содержанием Са2+=12625 мг/л; Mg2+=1155 мг/л.

Дозу регенерата изменяли от 1 до 95% от объема загрязненного моющего раствора.

После смешивания в течение 5 мин раствор подавали в отстойник, где выпадал осадок, а надосадочную жидкость пропускали через песчаный фильтр.

В табл.1 приведены результаты очистки загрязненного щелочного моющего раствора.

Таблица 1
Доза ОРР,%Очищенный раствор после фильтра
рНСО32-, мг/лснижение СО32-, %Al3+, мг/лснижение Al3+,%ВВ, мг/лснижение ВВ, %
113,2270200,5860нет2899,6
313,2252007,358,90,1716444,5
512,42400011,658,23,085,074,0
1012,22100022,756,36,172,078,5
2012,21500044,854,98,524,092,5
3012,2900066,854,09,010,097,0
5011,8360084,742,229,710,097,0
7011,4240091,238,336,23,099,0
958,512099,52,396,23,099,0

Пример 2.

В загрязненный моющий щелочной раствор бутылкомоечной машины с величиной рН 14,25 и содержанием СО32-=35700 мг/л дозировали отработанный регенерирующий раствор Н-катионитных фильтров с величиной рН 0,33; общей жесткостью 725 мг-экв/л; содержанием Са2+=11525 мг/л, Mg2+=1824 мг/л.

Дозу регенерата изменяли от 3 до 50%.

После смешивания раствор отстаивали и фильтровали через кварцевый песок.

В табл.2 приведены результаты очистки щелочного моющего раствора с использованием отработанного регенерата Н-катионитных фильтров.

Таблица 2
Доза ОРР, %Очищенный раствор
СО32-снижение СО32-, %рНколичество осадка, г/л
3326008,614,258
5309001314,2512
10267002514,1720
20216003913,5830
3081007713,1356
501209910,8172

Предлагаемый способ удаления из рабочего моющего раствора бутылкомоечных машин взвешенных частиц, карбонатов, алюминатов и других загрязняющих веществ, вносимых в него при мытье возвратных бутылок, позволяет существенно увеличить срок использования моющего раствора, сократить затраты на приобретение реагентов, сократить сброс загрязняющих веществ в канализацию.

1. Способ очистки загрязненного моющего щелочного раствора бутылкомоечных машин, включающий дозирование в раствор реагента для перевода загрязнений в труднорастворимые соединения с последующим осветлением раствора, отличающийся тем, что в качестве реагента используют отработанный регенерирующий раствор (ОРР) после регенерации ионообменных катионитных фильтров, содержащий хлориды кальция и магния.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дозу ОРР принимают не менее 3% от объема очищаемого моющего раствора.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике обеззараживания воды от патогенных микроорганизмов и может быть использовано при очистке бытовых, промышленных и сельскохозяйственных стоков, медицине, биотехнологии и др.

Изобретение относится к производству питьевых столовых вод путем глубокой очистки и обеззараживания воды из слабоминерализованных подземных источников с использованием озоно-сорбционной и вакуумно-эжекционной техники.

Изобретение относится к устройствам обработки сточных вод некоторых видов гальванического производства. .

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для получения моющих и дезинфицирующих растворов. .
Изобретение относится к химической технологии, в частности к способам получения растворов с заранее заданными свойствами. .

Изобретение относится к способу очистки донных отложений нефтешламовых накопителей, образовавшихся в процессе переработки производственных сточных вод, в частности, на нефтедобывающих и нефтехимперерабатывающих предприятиях.

Изобретение относится к очистке промышленных стоков, в частности к очистке промывных вод гальванических производств. .

Изобретение относится к очистке промышленных стоков, в частности к очистке промывных вод гальванических производств. .
Изобретение относится к приготовлению очищенных, артезианских вод, обладающих высокой физиологической ценностью и применяемых в качестве питьевой, лечебно-столовой воды.

Изобретение относится к устройствам опреснения морской воды и может найти применение при проектировании и изготовлении опреснительных станций для получения пресной воды для сельского хозяйства, промышленности и коммунального хозяйства.

Изобретение относится к области водоочистки и водоподготовки с использованием фильтровальных модулей, содержащих ионообменные смолы для умягчения воды. .

Изобретение относится к способам и устройствам модификации и регенерации цеолитов, относящихся к группе ионообменников - катионитов. .
Изобретение относится к растениеводству. .

Изобретение относится к способам восстановления обменных свойств ионитов и может найти применение в химической и фармакологической промышленности, процессах тонкой химической технологии, в процессах водоподготовки питьевой и технической воды малой жесткости, а также в экологических процессах при очистке сточных вод от катионов и анионов вредных и опасных растворенных веществ.
Изобретение относится к области водоочистки, а именно к способам регенерации катионобменных смол (катионитов), используемых для умягчения воды. .
Изобретение относится к очистке сточных вод производства фторсодержащих полимеров. .
Изобретение относится к способам извлечения из регенератов солей жесткости и может быть использовано при водоподготовке в теплоэнергетике, химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности, имеющих ионообменные фильтры обессоливания воды.
Изобретение относится к области водоподготовки для питания энергетических установок и котельных агрегатов, имеющих ионообменные фильтры обессоливания воды. .

Изобретение относится к способам очистки природных и сточных вод, а также иных жидких растворов с помощью ионообменных фильтров, а именно к способам регенерации ионообменных смол, и может быть использовано в энергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, применяющих обессоленную или умягченную воду в технологических процессах.

Изобретение относится к области термической регенерации активного угля с использованием электротермического нагрева. .
Изобретение относится к технологии разделения смесей полимерных материалов с разной плотностью, а именно к разделению смесей ионообменных смол
Наверх