CS205475B1 - Chemical purification method of town sewage water - Google Patents

Chemical purification method of town sewage water Download PDF

Info

Publication number
CS205475B1
CS205475B1 CS391279A CS391279A CS205475B1 CS 205475 B1 CS205475 B1 CS 205475B1 CS 391279 A CS391279 A CS 391279A CS 391279 A CS391279 A CS 391279A CS 205475 B1 CS205475 B1 CS 205475B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
coagulating agent
silica
waste water
silica gel
added
Prior art date
Application number
CS391279A
Other languages
Chamorro (ch)
English (en)
Inventor
Stanislav Tesar
Ladislav Hrdy
Original Assignee
Stanislav Tesar
Ladislav Hrdy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Stanislav Tesar, Ladislav Hrdy filed Critical Stanislav Tesar
Priority to CS391279A priority Critical patent/CS205475B1/cs
Publication of CS205475B1 publication Critical patent/CS205475B1/cs

Links

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Description

Předmětem vynálezu je způsob chemicko-biologického čištění městských odpadních vod nebo jim podobných odpadních vod, dávkováním kysličníku křemičitého, vznikajícího při absorbei fluoridu křemičitého ve vodě.
Před vypuštěním odpadních vod do toku je třeba zajistit jejioh vyhovující kvalitu.
Ve většině případů se městské odpadní vody čistí klasickou technologií, spočívající v mechanickém předčistění, biologickém čištění, dočištění a zpracování organického kalu vyhni váním.
Vlivem rychlého růstu sídlišt a průmyslu dochází na mnoha čistírnách městských odpadních vod ke značnému přetížení. Na čistírny je přiváděno více odpadních vod a více znečištění vyjádřeného v BSK^, néž se předpokládalo v projektech. Tyto čistírny nemohou pracovat s úplným biologickým pročištěním a BSK^ na odtoku překračuje hodnoty, které jsou požadované. Dochází ke zhoršování kvality v tocích, do nichž jsou odpadní vody vypouštěny.
Při řešení přetížení čistíren je ve většině případů navrhováno rozšíření klasického technologického zařízení na stav, odpovídající současnému nebo výhledovému zatížení, což je velmi nákladné a náročné především na stavební kapacity.
205 475
205 475
Je známo čištění splaškových vod chemicko-biologickým čištěním, při čemž se využívá koagulačního a flokulačního účinku chemických činidel, Koagulační činidla se dávkují do různých objektů čistírny.
Při tomto způsobu čištění je známo použití klasických koagulačních prostředků, jako je například síran hlinitý, nebo chlorid železitý. Jejioh výroba je složitá a příliš nákladná, tato činidla jsou drahá a jejioh potřebu je nutno pokrývat i dovozem.
Dále je známo použití zelené skalice, většinou v kombinaci s alkalickým činidlem. Její použití je ekonomicky výhodná, vyžaduje však dávkování dvou činidel a účinnost čištění je ve srovnání například se síranem hlinitým nižš^. Při delším skladování nebo dopravě dochází také v některých případech k t, zv, spákání zelené skalice.
Je známo použití novějších specielních činidel na bázi hliníku nebo železa, různýoh obchodních názvů. Jsou to výrobky zahraničních firem, jejichž dovoz je možný pouze za de vizové prostředky. V ČSSR se specielní koagulační prostředky pro čištění odpadních vod nevyrábí.
Je rovněž známo použití různýoh vysokomolekulárníoh látek, většinou v kombinaci s koagulačními prostředky. Tyto látky jsou rovněž zahraniční výroby a jejich použití pro čištění odpadních vod je vzhledem k nutným devizovým prostředkům omezeně použitelné.
Je známo použití aktivovaného kysličníku křemičitého, vyráběného z vodního skla neutralizací různými kyselinami, jako pomocného koagulačního prostředku. Jeho cena je vzhledem ke složité výrobě vysoká.
Nyní bylo nalezeno, že k chemicko-biologlokému čištění městských nebo jim podobných vod, lze využít gelu kysličníku křemičitého, který vzniká při absorbci fluoridu křemičitého ve vodě. Fluorid křemičitý se uvolňuje například při výrobě superfosfátu rozkladem přírodních fosfátů silnými minerálními kyselinami. Jeho absorpcí ve vodě vzniká 9 - 11 % kyselina fluorokřemičitá podle reakce.
SiF4 + 2 HgO + nHgO - 2 HgSiFg + SiOg. nHgO /1/
Vzniklá suspenze se podrobí sedimentaci a roztok kyseliny fluorokřemičité, v němž je roz puštěna část kysličníku křemičitého, vznikajícího při reakoi /1/, se použije k další výrobě. Separovaný gel kysličníku křemičitého se dosud ve většině případů buš vypouští do odpadních vod s nátokem na neutralizační čistírnu nebo se jako balastni látka přidává do vyrobeného superfosfátu.
Dávkováním koagulačního činidla a gelu kysličníku křemičitého, vzniklého dle reakoe /1/ do odpadních vod, bylo dosaženo příznivého účinku, který je dán aktivitou gelu kysličníku křemičitého. Jeho výhodnost zvlášt vynikne, dávkuje-li se spolu s koagulačním činidlem do předčištění, tak, aby ještě před usazovákem došlo k hydrolýze koagulačního prostředku a dokonalému promísení obou činidel s odpadni vodou. Účinnost předčištění se
205 475 mění v závislosti na dávce koagulačního činidla a množství gelu SiOg.
Gel kysličníku křemičitého je výhodné dávkovat do odpadních vod ve formě suspenze v koagulačním činidle, do něhož se přidá v potřebném množství ještě před dávkováním činidla do odpadních vod,
Z roztoku kyseliny fluorokřemičité, vznikající dle reakce /1/ se vysolováním nasyceným roztokem chloridu sodného vyrábí fluorokřemičitan sodný podle reakce HgSilg + 2 NaCl - NagSiPg + 2 HCl /2/
V matečných louzích, vzniklých po vysolení fluorokřemičitanu sodného, zůstává ve většině případů 1,1 - 1,75 mol/1 kyseliny solné a část rozpuštěného kysličníku křemičitého, vznikajícího dle reakoe /1/, Reakcí kyseliny solné, obsažené v matečném louhu, jejíž koncentraci je možno upravit, s kovovým hliníkem, například odstřižky hliníkových plechů, vznikne chlorid hlinitý podle reakoe
HCl + 2 AI « 2 A1C13 + 3 Hg /3/
Neutralizaci kyseliny solné v matečném louhu je také možno provést hydratovanými kysličníky hliníku podle reakce
HCl + Al/0H/3 = A1C13 + 3 HgO /4/
Při zvyšování pH v průběhu reakce /3/ nebo /4/ dochází k vylučování kysličníku křemičitého, rozpuštěného v matečných louzích, ve formě gelu. Vznikne tak křemičitanové koagulační činidlo na bázi hliníku. Koncentrace koagulantu a koncentrace pomocného koagulačního prostředku, kterým je aktivní gel kysličníku křemičitého, závisí na podmínkách výroby křemičiteaového koagulacního činidla.
Gel kysličníku křemičitého se dávkuje do odpadních vod s výhodou ve formě suspenze v koagulačním činidle, v množství do 1 mol gelu kysličníku křemičitého na 1 mol přidávaného koagulačního prostředku, s výhodou v množství do 0,3 mol gelu kysličníku křemičitého na 1 mol přidávaného koagulačního činidla. Přítomností gelu kysličníku křemičitého dochází ke vzniku větších, lépe sedimentujících vloček a k vyššímu koagulačnímu účinku.
Příklady provedení :
Příklad 1
Do 1 litru surové městské odpadní vody o obsahu znečištění 261,6 mg/1 BSK^ byl přidán chlorid hlinitý v množství 2,67 mol chloridu hlinitého na 1 kg BSK^ a gel kysličníku křemičitého, vznikajícího při absorpci fluoridu křemičitého ve vodě, v množství 0,07 mol SiOg/mol A1C13· Odpadní voda byla po přidání činidel 15 minut míchána pomaluběžným míchadlem o 20 - 40 ot/min. Po 60 minutách sedimentace byl objem sedimentu 25 ml a odsazená odpadní voda' měla 171,1 mg/1 BSK^. Účinnost sedimentace, hodnoceno BSK^ po 60 minutách sedimentace, byla 34,6 %.
20S 475
BSKjj stejného vzorku surové městské odpadní vody o počátečním obsahu 261,6 mg/1 BSK^ bylo po 60 minutách sedimentace bez působení činidel 231,5 mg/1 BSK^, Účinnost sedimentace, hodnoceno BSK^ po 60 minutách sedimentace, byla 11,5 %.
Příklad 2
Do 1 litru surové městské odpadní vody o obsahu znečištění 26l,6 mg/1 BSK^ bylo přidáno křemičitanové koagulační činidlo o obsahu 0,7 mol/1 chloridu hlinitého a 0,16 mol/1 kysličníku křemičitého ve formě.gelu, v množství 2,67 mol chloridu hlinitého na 1 kg BSK^. Odpadní voda byla po přidání křemičitanového koagulačního činidla 15 minut míchána pomaluběžným míchadlem o 20 - 40 ot/min. Po 60 minutách sedimentace byl objem sedimentu 15 ml a odsazená odpadní voda měla 144,8 mg/1 BSK^, Účinnost sedimentace, hodnoceno BSK^ po 60 minutách sedimentace, byla 44,6

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT V Ϊ H / L E Z Π
    Způsob chemického čištění městských odpadních vod pomocí minerálních koagulačníoh činidel, vyznačený tím, že do odpadních vod ee dávkuje gel kysličníku křemičitého, vznikající při absorpci fluoridu křemičitého ve vodě, v množství do 1 mol kysličníku křemičitého na 1 mol přidávaného koagulačního činidla, s výhodou v množství do 0,3 mol kysličníku křemičitého na 1 mol přidávaného koagulačního činidla, současně s koagulačním činidlem, případně ve formě suspenze gelu kysličníku křemičitého v dávkovaném koagulačním činidle.
    Cena: 2,40 Kčs
CS391279A 1979-06-07 1979-06-07 Chemical purification method of town sewage water CS205475B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS391279A CS205475B1 (en) 1979-06-07 1979-06-07 Chemical purification method of town sewage water

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS391279A CS205475B1 (en) 1979-06-07 1979-06-07 Chemical purification method of town sewage water

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS205475B1 true CS205475B1 (en) 1981-05-29

Family

ID=5380565

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS391279A CS205475B1 (en) 1979-06-07 1979-06-07 Chemical purification method of town sewage water

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS205475B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111547804B (zh) 工业废水用复合型除氟剂、制备方法及进行工业废水除氟的方法
US4698163A (en) Treatment of phosphate-containing wastewater
CN101704570A (zh) 一种污水处理絮凝剂及其使用方法
CN110683674A (zh) 一种同步去除废水中氟、硅化合物的处理方法
RU2122982C1 (ru) Способ получения питьевой воды
JP4508600B2 (ja) フッ素含有排水の処理方法及び処理装置
JP2010075928A (ja) フッ素含有排水の処理方法及び処理装置
Sollo Jr et al. Fluoride removal from potable water supplies
CS205475B1 (en) Chemical purification method of town sewage water
CN100376489C (zh) 海水絮凝剂制备方法及制得的絮凝剂
RU2085509C1 (ru) Способ очистки щелочных сточных вод, неорганический коагулянт для очистки щелочных сточных вод и способ его получения
KR100318661B1 (ko) 하폐수처리제및그의처리방법
JP2000117265A (ja) モリブデン含有排水の処理方法
CN100431979C (zh) 综合处理氧化铝厂碱性废水和生活污水的方法
US3061541A (en) Water treatment
RU2078052C1 (ru) Способ очистки сточных вод от мышьяка
CN1095442C (zh) 活性聚硅酸盐絮凝剂的制备方法
RU2195434C2 (ru) Коагулянт для очистки природных и сточных вод, способ его получения и способ его использования
KR19990014376A (ko) 불소를 함유한 하폐수 처리제 및 그를 사용한 하폐수 처리방법
JPH0356104A (ja) 汚濁水の高速清澄処理剤
Cáceres et al. Municipal wastewater treatment by lime/ferrous sulfate and dissolved air flotation
RU2845781C1 (ru) Способ дефторирования сточных вод
CS252207B1 (cs) Způsob chemicko-biologického čistění městských odpadních vod
STEFANESCU et al. Application of sodium aluminate from alumina Bayer process to the treatment of surface water, wastewater and sludge from tannery industry
CN1319567A (zh) 多功能污水处理剂的制作工艺和应用方法