CS216522B2 - Method of cleaning the waste waters containing dissolved organic impurities - Google Patents
Method of cleaning the waste waters containing dissolved organic impurities Download PDFInfo
- Publication number
- CS216522B2 CS216522B2 CS61880A CS61880A CS216522B2 CS 216522 B2 CS216522 B2 CS 216522B2 CS 61880 A CS61880 A CS 61880A CS 61880 A CS61880 A CS 61880A CS 216522 B2 CS216522 B2 CS 216522B2
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- sludge
- water
- waste water
- purified water
- added
- Prior art date
Links
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 title claims abstract description 35
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 33
- 239000012535 impurity Substances 0.000 title claims abstract description 20
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 title description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 37
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 26
- 239000008213 purified water Substances 0.000 claims abstract description 25
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims abstract description 13
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 10
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims abstract description 9
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims description 24
- 238000005188 flotation Methods 0.000 claims description 9
- 229910021578 Iron(III) chloride Inorganic materials 0.000 claims description 6
- RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K iron trichloride Chemical compound Cl[Fe](Cl)Cl RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K 0.000 claims description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 6
- 239000010451 perlite Substances 0.000 claims description 5
- 235000019362 perlite Nutrition 0.000 claims description 5
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 claims description 5
- 235000011007 phosphoric acid Nutrition 0.000 claims description 4
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 claims description 3
- DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H aluminium sulfate (anhydrous) Chemical compound [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H 0.000 claims description 2
- 235000011167 hydrochloric acid Nutrition 0.000 claims description 2
- 150000003016 phosphoric acids Chemical class 0.000 claims description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 2
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 claims 1
- 229920001448 anionic polyelectrolyte Polymers 0.000 claims 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 1
- 239000004021 humic acid Substances 0.000 description 13
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 229920002521 macromolecule Polymers 0.000 description 8
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 6
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 6
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 6
- 229920000867 polyelectrolyte Polymers 0.000 description 6
- BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H dialuminum;trisulfate;hydrate Chemical compound O.[Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H 0.000 description 5
- 230000036284 oxygen consumption Effects 0.000 description 5
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 4
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N Phosphoric acid Chemical compound OP(O)(O)=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 4
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 3
- KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M Potassium hydroxide Chemical compound [OH-].[K+] KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 3
- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 3
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 3
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 3
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N 1,4-benzoquinone Chemical compound O=C1C=CC(=O)C=C1 AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QJZYHAIUNVAGQP-UHFFFAOYSA-N 3-nitrobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid Chemical compound C1C2C=CC1C(C(=O)O)C2(C(O)=O)[N+]([O-])=O QJZYHAIUNVAGQP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 2
- QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N Hydroquinone Chemical compound OC1=CC=C(O)C=C1 QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 2
- -1 acidic salt metals Chemical class 0.000 description 2
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910000147 aluminium phosphate Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 2
- 229920005610 lignin Polymers 0.000 description 2
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000020477 pH reduction Effects 0.000 description 2
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 2
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2
- BDHFUVZGWQCTTF-UHFFFAOYSA-N sulfonic acid Chemical compound OS(=O)=O BDHFUVZGWQCTTF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000008399 tap water Substances 0.000 description 2
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N Acrylamide Chemical compound NC(=O)C=C HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L Sulfate Chemical compound [O-]S([O-])(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000012670 alkaline solution Substances 0.000 description 1
- 125000000129 anionic group Chemical group 0.000 description 1
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 description 1
- 239000002585 base Substances 0.000 description 1
- 125000003178 carboxy group Chemical group [H]OC(*)=O 0.000 description 1
- 125000002091 cationic group Chemical group 0.000 description 1
- 239000012459 cleaning agent Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 206010013023 diphtheria Diseases 0.000 description 1
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 1
- 125000001033 ether group Chemical group 0.000 description 1
- 238000012851 eutrophication Methods 0.000 description 1
- 239000003925 fat Substances 0.000 description 1
- 229960002089 ferrous chloride Drugs 0.000 description 1
- 239000011790 ferrous sulphate Substances 0.000 description 1
- 235000003891 ferrous sulphate Nutrition 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 239000008394 flocculating agent Substances 0.000 description 1
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 1
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007062 hydrolysis Effects 0.000 description 1
- 238000006460 hydrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- BAUYGSIQEAFULO-UHFFFAOYSA-L iron(2+) sulfate (anhydrous) Chemical compound [Fe+2].[O-]S([O-])(=O)=O BAUYGSIQEAFULO-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 229910000359 iron(II) sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002576 ketones Chemical class 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910021645 metal ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N nitrogen group Chemical group [N] QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000003415 peat Substances 0.000 description 1
- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N phenol group Chemical group C1(=CC=CC=C1)O ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000002924 primary amino group Chemical group [H]N([H])* 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 239000010801 sewage sludge Substances 0.000 description 1
- 239000010822 slaughterhouse waste Substances 0.000 description 1
- 238000002791 soaking Methods 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 238000010025 steaming Methods 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 229910021653 sulphate ion Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/52—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
- C02F1/5236—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/02—Treatment of water, waste water, or sewage by heating
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/52—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
- C02F1/5263—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using natural chemical compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F9/00—Multistage treatment of water, waste water or sewage
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
- Fertilizers (AREA)
- Removal Of Specific Substances (AREA)
Description
(54) Způsob čištění odpadních vod obsahujících rozpuštěné organické nečistoty
Způsob čištění odpadní vody obsahující kromě jiných nečistot také rozpuštěné organické látky. Do čištěné Vody se přidávají látky obsahující alkalické humlnáty v množství 0,2 až 2,0 kg/m3 odpadní vody, hodnota pH směsi se upraví pod 4,0 přidáním minerální kyseliny, s výhodou kyseliny sírové, chlorovodíkové nebo' fosforečné, a/nebo přidáním soli dvoumocného' a/nebo trojmocného kovu, s výhodou síranu hlinitého nebo chloridu železitého, kal se nechá oddělit od vody sedimentací nebo· notací a kondicionuje se přidáním perlitu v množství 2 až 6 kg/m3 kalu a/nebo se udržuje na teplotě 80 až 120 °C po dobu · 3 · až 20 minut a od vyčištěné vody se odfiltruje.
Použité chemikálie pro tento způsob čištění jsou levné, způsob je snadno proveditelný a rozpuštěné organické nečistoty se účinně odstraní.
Vynález se týká způsobu čištění odpadních - vod obsahujících rozpuštěné, organické - nečistoty.
Odpadní vody se tradičně čistí vápnem nebo kyselými solemi'kovů nebo kombinací vápna a kyselých solí - kovů. V - posledním desetiletí - ,se . souběžně s rychlým rozvojem průmyslu ·, organické chemie také prosazuje použití organických polyelektrolytů.
Syntetické polyelektrolyty jsou makromolekulám! organické sloučeniny, které mají molekulovou hmotnost 100 000 až -10 000, 000 a mají anionickou, kationickou a . neionic- kou funkci. г
V poslední době byly publikovány četné způsoby, při kterých se používá různých čisticích prostředků -pro chemické čištění odpadních vod. Podlé amerického patentového· spisu číslo 3 171 805 se přidává polyelektrolyt na bázi akrylamidu s molekulovou hmotností - nad · 10 000 do odpadní- vody - a vytvořený kal se· oddělí od vyčištěné vody v sedimentační nádobě.
Použití přírodní makromolekulární sloučeniny, · ligninsulfonové kyseliny, je - chráněno v britském patentovém spise číslo 1 092 628. Podle tohoto patentového spisu se ligninsulfonová kyselina přidává do· kyselých ·. .odpadních. · vod a vytvořený kal · se od-, děluje od vyčištěné vody ve flotačním zařízení.
Jakožto · hlavní nedostatky způsobů známých ze stavu ' '..techniky · se uvádějí:
— Až dosud známé způsoby ze stavu techniky jsou především· vhodné pro odstraňování suspendovaných plovoucích materiálů; odstranění rozpuštěných nečistot je zanedbatelné i v případě použití makromolekulárních polyelektrolytů.
— Hlavními nedostatky způsobů založených na použití ligninsulfonových kyselin jsou potíže se zajišťováním standardní kvality ligninsulfonové kyseliny, nízká účinnost způsobu, to znamená vysoká koncentrace · nečistot ve vyčištěné vodě a vysoké provozní náklady.
— Použití makromolekulárních polyelektrolytů je mimořádně drahé.
Vynález se , týká zlepšeného způsobu čištění odpadních vod obsahujících kromě jiných nečistot také rozpuštěné organické látky, který nemá . nedostatky ' známých způsobů. Způsobem podle vynálezu se získá vysoce kvalitní vyčištěná voda a snadno odvodnitelný kal. Vyčištěné vody se přímo používá nebo se zavádí·do zásobníku. Kal je vhodný pro krmné účely nebo pro pěstování rostlin.
Podle vynálezu se odpadní vody obsahující rozpuštěné organické nečistoty čistí tak, že se do odpadní vody přidávají látky obsahující alkalické humináty v množství 0,2 až 2,0 · kg/m3 odpadní vody, hodnota pH směsi se upraví pod 4,0 přidáním minerální kyseliny, s výhodou kyseliny sírové, chlorovodíkové nebo fosforečné, a/nebo přidáním soli· dvoumocného a/nebo· trojmocného kovu, s výhodou síranu hlinitého nebo chloridu železitého, kal se nechá oddělit sedimentací nebo flotaci a kondicionuje se přidáním perlitu v množství 2 až 6 kg/m3 kalu......-a/nebo- - -se · · udržuje na teplotě 80 až 120 stupňů Celsia po dobu 3 až 20 minut a od vyčištěné vody se odfiltruje.
„Alkalickými humináty“ se míní soli huminových kyselin s alkalickými kovy. Huminové kyseliny jsou allomelaniny, které jsou - v · půdě, v uhlí, v rašelině a vznikají rozkladem organických látek, zvláště uhynulých rostlin. Jsou tvořeny směsmi komlexních makromolekul, které mají polymerní ... fenolové struktury a obsahují rovněž skupiny· karboxylové, hydroxylové, aminoskupiny, · chinonové, hydrochinonové, ketonové a.· · etherové skupiny. Podle výsledků' · chemické · analýzy obsahují huminové kyseliny · asi · · 54 % · uhlíku, 37 %· kyslíku, 4 % -dusíku- · a 5 · % · vodíku. Molekulová hmotnost huminových kyselin závisí silně na výchozí- · surovině, na způsobu výroby huminových kyselin,· na hodnotě · pH a na době skladování. · · Huminové kyseliny se obecně izoluií ze· · shora uvedených surovin alkalickým , zpracováním a následným okyselením, Jestliže se· srážejí ve vodě nerozpustné huminové kyseliny.
Obzvláště vysokomolekulární huminové kyseliny se mohou izolovat . z uhlí, pocházejícího z eocenové doby, tak, že se srážejí · · kyselinou po předešlém alkalickém zpracování · při nízké hodnotě pH. Molekulová hmotnost huminové kyseliny získané srážením · při hodnotě pH 6,5 je pouze asi třetina · · hpdnoty- . molekulové hmotnosti huminové- · · kyseliny · · žískané · srážením při hodnotě. · pH ··.4. - Přidání elektrolytů, proteinů' a tuků zvyšuje skutečnou molekulovou hmotnost' . huminových - - kyselin a patnáctinásobek až· . o · třicetinásobek. - Například molekulová hmotnost · -.huminové. - - kyseliny . . izolované . - z, uhlí · - ..eocenové - 'doby při hodnotě pH - - 6,5 - je ' 5000 .a . · jestliže. . .se přidá. 0,2 . M vodný . roztokchloridu sodného, - zvýší . se asi .na . 75 000,.
Huminové kyseliny . mají · široký - 'obor - použití, včetně použití ve farmaceutickém průmyslu, . v zemědělství a v dalších průmyslových odvětvích.
Humináty jsou soli slabé kyseliny . a silné . - zásady, .a proto se jejich - hydrolýzou získají alkalické roztoky.
Při - způsobu podle - vynálezu se s - výhodou . ..-humináty. draselné a/nebo sodné přidávají. - 'do odpadní vody v množství 0,2 . až 2,0 · kg huminátu alkalického kovu .na . m.3' odpadní vody.
Při výhodném způsobu provedení vynálezu se hodnota pH upravuje na hodnotu, nižší - -než 4 minerální kyselinou, s výhodou kyselinou sírovou, chlorovodíkovou a fosforečnou.
Podle jiného výhodného provedení způsobu podle vynálezu se do odpadní vody při
S dává sůl dvoumocného a/nebo třímocného·kovu, s - -výhodou- . sírám 'hlinitý,- síran; .-železnatý a/nebo chlorid - železitý - v - - množství - 0,2 až 1,2 kg/m3 odpadní vody.
Kal se od vyčištěné vody odděluje-flotaeí o ·.sobě · známým. - způsobem. Do čištěné ·. vody se zavádí vzduch - paralelně - s . ·vytvářením vloček a popřípadě · se přidává; také - 5 - · - - až 50 ppm- '.Dotačních - prostředků - -a/nebo - anion aktivního polyelektrolytu.
Při - ještě - dalším výhodném. - provedení - způsobu- - podle - - vynálezu - .-se - - do' - odváděného - kalu přidává perlit - - jakožto - kondícionaaní prostředek v množství 2 - až 6 - kg/m3- - -a/nebo - se provádí kondicionace teplem při teplotě 80 až 120 °C po dobu 3 až 20 minut.
Materiál· obsahující - alkalické --humináty- - se vytvářit v - odpadní - vodě· - nebo. - v jejím - podílu - o sobě známým způsobem.
Způsob podle vynálezu je založen na poznatku, že smícháním odpadní- - vodyoohsahující organické- - nečistoty - s - -alkálií,: s --výhodou s huminátem draselným^ nebo: - sodným, za alkalických: - podmínek- .· se· - - elektronegativní skupiny - (skupiny - —OH,- — OOOH atd.) huminátů orientují ve směru na elektropozitivní skupiny nečistot a - vytvářejí makromolekulám! sloučeninu, ve které jsou různéu - jednotky - - - propojeny- - - navzájem· - / - vodíkovými můstky - - nebo - Van - der - Walsovými- - vaz< bami. - - - Makromolekuly - - zahrnují - - hydrátovou vodu- - - a - také - rozpuštěné - organické . -látky.,
Jestliže - se - hodnota - pH - upraví - na kyseloú”’ nebo - - - - - jestliže se· · - přidají . - soli - dvoumoených a/nebo ;- třímocných- - kovů - -do- - systému, -.- elek- tropczitivní skupiny nečistot, například. - skupiny - --NH, - NH2- atd., váží protony,· -vytvářejí serstabil-ní valenčm - vazby a - vysrážejí - se makromolekuly - obsahující - huminové - - - kyseliny, kovové ionty a nečistoty. Tak zvaný získaný kal se pak může oddělit od .vyčištěné vody o sobě - známým způsobem, s výhodou flĎtaeív.v - - závislosti - na specifické· hmotnosti nečistot.
Jakožto- . - hlavní- přednosti - - způsobu - - podle vytrález-u- se - uvádějí:;
— Pro čištění je zapotřebí levných a snadno dostupných chemikálií a humináty se snadno vyrábějí i na místě -samotného použití; provozní náklady jsou nízké.
— Reakce--je- - okamžitá,- takžemení - zapotřebí žádných - - objemných míchadel, - flokulač- . ních - nádrží - atd.: - instalační - - náklady - jsounízké.
—Jelikož - - - makromolekuly - složené z huminové - kyseliny - a z huminátů a popřípaděobsahující nečistoty se vytvářejí v odpadní vodě samotné po okyselení nebo po přidání kovové soli a místo adsorpčních - vazeb - vznikají skutečné chemické vazby, je účinnost separace nečistot vysoká a kromě pevných plovoucích látek se také odstraňuje velké množství organických nečistot.
— Jestliže je obsah nečistot ve vodě, zvláště v odpadní vodě, nízký pro vysokou účinnost · í - způsobu i- čištění - - - odpadní -. < vody podle vynálezu, může se vyčištěná voda . - přímo vracet - -dó. -přírodních .. vod- - aniž Je zapotřebí dalšího· přídavného - - biologie-·· kého - čištění.
—‘ - Jelikož! - - se- -. - způsobem - - čištění - vody podlevynálezu - - -odstraňuje - - také - většina· - - rozpuštěných - - organických látek,'.· jako - - jsou · sloučeniny - - - obsahující fosfor - a - í - - dusík,· . které - jsou - -zodpovědné - - za . - znečištění - .vody,· - není- - zapotřebí - žádného . - terciárníhozpracování - . a - vyčištěná - voda se - - - může přímo - - - vracet - -. do - - stojaté - - vody - - bez- /-.nebezpečí její eutrofizace.
— Popřípadě -se - . vyčištěná - - voda může - snadno - - dále - - čistit na - - - jakémkoliv - známém biologickém systému.
— Způsobu - se - - může - s úspěchem použít - pro terciární · - - čištění. - biologicky - vyčištěných odpadních vod.
— Odděleného kalu se může použít jakožto hodnotného hnojivá.
Způsob podle vynálezu se může provádět v. - -zařízení,- které - - - má preparačníí - nádobu - · - 1 ' spojenou potrubím, opatřeným čerpadlem 6, s potrubím 5, na - -které - - je - - - prostřednictvím potrubí s čerpadlem 3 napojena nádoba 2, prostřednictvím potrubí s čerpadlem 8 nádoba 7 a se kterým - - je; - rovněž·- potrubím - spojena nádoba 9. Potrubí 5 - samotné - ústí - -do. flotační jednotky 4.
Další - podrobnosti - - způsobu - - podle - - vynálezu - - - jsou - - objasněny - v - - následujících - - příkla-; dech; - které však vynález v - žádném . smyslu neomezují. - V příkladech jsou - odkazy na - obr. 1, - - . na- - kterém . - je - zařízení . - pro- - provádění - způ-/ sobu - podle - vynálezu.
Příklad 1
Do preparační nádoby 1 se naváží- hnědé . ť eocenové uhlí obsahující 20 . %i vody a 20 % popele. - - Pak - se přidá - hmotnostně - 20 - - °/o; - pevného - mletého hydroxidu - -draselného- - o - maximální - - velikosti -. - zrna - 20 - - mm - -a - - hmotnostně- - 250- - %- -vodovodní vody. - Složky -se - -smísí, přičemž- -teplota- - směsi - vzroste z- - . asi - 18 -°С asi na 60 °C v důsledku - pozitivního·- hydratačního- tepla hydroxidu draselného. Směs se nechá stát po dobu 12 hodin, - načež - . sezředí na trojnásobek svého původního objemu vodou z vodovodu - -k . - získání - roztoku alkalického huminátu, jehož - - obsah - - zbytkového uhlíku je 35- - g/1.
Do flotační jednotky - 4 se zavede- odpadní voda různého - . - původu - z -nádoby 2 - -čerpadlem 3. Roztok alkalického huminátu, který obsahuje také nerozpuštěné - částice uhlíku, se pak zavede do potrubí 5 prostřednictvím čerpadla - 6. - - Kyselina . . sírová, ' . . potřebná k úpravě hodnoty pH na-..3,0 - -.až - 3,2 se také zavádí z nádoby 7 do ..potrubí - 5 čerpadlem 8. Bezprostředně - před . zavedením do flotační jednotky 4 se do potrubí - 5 ' zavede 15 až 30 °/o hmotnostních vody, pře216522 dem nasycené vzduchem za tlaku . 0,4 MPa v nádobě 9.
Vzniklý . kal a · vyčištěná voda se odvádějí odděleně . z flotační jednotky 4.
Podle získaných výsledků dochází k reakcím bezprostředně a po přidání alkalických huminátů a. kyseliny a/nebo soli dvoumocného ' a/nebo trímocného kovu se . makromolekuly vytvářejí již v délce potrubí odpovídající asi dvacetinásobku až třicetinásobku průměru potrubí při běžné · průtokové · rychlosti 0,5 až 2,0 m/s. Proto není zapotřebí přídavných míchadel, flokulárotů a podobných zařízení.
Jestliže se zpracovávají odpadní vody z jatek, .. mající chemickou spotřebu · kyslíku 2500 až 3500 mg/1, přidáním 0,3 až . 0,7 · g/1 alkalického huminátu a 0,6 až 1,0 g/1 kyseliny · sírové, mají vyčištěná · voda a popřípadě kal tyto charakteristiky:
vyčištěná voda:
chemická spotřeba kyslíku: 200 až 250 mg/1 biologická spotřeba kyslíku: 60 až . 100 mg/1 obsah tuků: 6 až 10 mg/1, kal:
množství: 3 až 4 % hmotnostní obsah sušiny: 5 až 6 ·%'.
Jestliže se · zpracovávají · splašky z vepřína, mající chemickou spotřebu kyslíku 12 000 až 16 000 mg/1, · přidáním 1 až 1,2 g/1 alkalického· huminátu a 1,2 až 1,5 g/1 kyseliny sírové, · má · získaná vyčištěná voda chemickou spotřebu kyslíku 1200 až 1500 mg/1 a kal, kterého se získá 14 až 18 % objemových, obsahuje 5 až 6 % sušiny.
P ř í · k 1 a d 2
Opakuje se · způsob popsaný v příkladu 1, zavádí se však síran hlinitý · nebo chlorid · železitý z nádoby 7 do potrubí 5 a přidává · se 10 · až 30 % vody nasycené vzduchem za tlaku 0,4 MPa do odpadní vody, přičemž se získají tyto výsledky:
A. Odpadní voda:
chemická spotřeba kyslíku:
400 až 600 mg/1 obsah fosforu: 7 až 15 mg/1 obsah dusíku: 30 až 50 mg/1 pevné plovoucí látky: 100 až 250 mg/1
Reagencie:
0,2 · až 0,6 g/1 . alkalických huminátů
0,1 až 0,4 g/1 síranu hlinitého
Vyčištěná voda:
chemická. spotřeba kyslíku: 60 až 70 mg/1 obsah fosforu: 0,3 až 0,5 mg/1 obsah dusíku: 8 až 10 mg/1 pevné plovoucí látky: 10 až 25 mg/1
B. Odpadní voda: odpadní voda z jatek chemická . spotřeba kyslíku: 3500 mg/1 obsah dusíku: 20 až 30 mg/1 obsah fosforu: 30 až 40 mg/1
Reagencie:
0,6 až 1,0 g/1 alkalického huminátu
0j8 až 1,2 g/1 síranu železnatého a chloridu železitého
Vyčištěná voda: ! chemická spotřeba kyslíku:
200 až 300 mg/1 obsah dusíku: 20 až 30 mg/1 obsah fosforu: 0,1 až 0,5 mg/1
P ř í k 1 a . d 3
Opakuje se způsob popsaný v příkladu 1, získaný . kal se uvede do varu párou za tepelného kondicionování. Nechá se stát po dobu 5 minut, načež se ochladí na teplotu 40 °C a filtruje . se kotoučovým vakuovým filtrem. Kapacita filtru je přes 30 kg/m3 za hodinu a kalový koláč obsahuje 22 až 28 % ' . sušiny.
Kalového koláče se může použít jako hnojivá a . poskytuje stejné výsledky jako alkalický huminát, ze kterého byl získán.
Příklad 4
Opakuje se způsob popsaný v příkladu 3, do. kalu se však jako kondicionační činidlo přidá 5 až 6 g/1 perlitu a filtrace se provádí rychlostí 50 až 60 kg/m2 za hodinu, přičemž obsah sušiny v koláči vzroste nad 30 proč.
Příklad . 5
Do biologicky vyčištěné odpadní vody v zařízení podle obr. 1 se přidá 0,2 kg/m3 huminátu sodného a 0,2 kg/m3 síranu hlinitého. Kal se oddělí od vyčištěné vody sedimentací. Uvádějí se . některé charakteristiky výchozí odpadní vody a vyčištěné vody:
Odpadní voda
Vyčištěná voda
chemická spotřeba kyslíku | 70 mg/1 | 24 mg/1 |
obsah dusíku | 27 mg/1 | 5 mg/1 |
obsah fosforu | 6 mg/1 | 0,4 mg/1 |
pevné plovoucí látky | 70 mg/1 | 25 mg/1 |
Claims (2)
- PŘEDMĚT VYNALEZU1. Způsob čištění odpadních vod obsahujících rozpuštěné organické nečistoty, vyznačený tím, že se do odpadní vody přidávají látky obsahující alkalické humináty v množství 0,2 až 2,0 kg/m3 odpadní vody, hodnota pH směsi se upraví pod 4,0 přidáním minerální kyseliny, s výhodou kyseliny sírové, chlorovodíkové nebo fosforečné, a/nebo přidáním soli dvojmocného a/nebo trojmocného kovu, s výhodou síranu hlinitého nebo chloridu železitého, kal se nechá od dělit od vody sedimentací nebo flotací a kondicionuje se přidáním perlitu v množství 2 až 6 kg/m3 kalu a/nebo se udržuje na teplotě 80 až 120 °C po dobu 3 až 20 minut a od vyčištěné vody se odfiltruje.
- 2. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se v případě oddělování kalu flotací od čištěné vody zavádí vzduch souběžně s vytvářením vloček kalu a současně se přidává 5 až 50 mg/1 anionaktivního polyelektrolytu.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
HUTA001508 HU177908B (en) | 1979-02-07 | 1979-02-07 | Method for treating waters contaminated chemically |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CS216522B2 true CS216522B2 (en) | 1982-11-26 |
Family
ID=11001939
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CS61880A CS216522B2 (en) | 1979-02-07 | 1980-01-29 | Method of cleaning the waste waters containing dissolved organic impurities |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
AT (1) | AT379791B (cs) |
CS (1) | CS216522B2 (cs) |
DD (1) | DD148758A5 (cs) |
DE (1) | DE3004121A1 (cs) |
FR (1) | FR2448510B1 (cs) |
GB (1) | GB2046235A (cs) |
HU (1) | HU177908B (cs) |
PL (1) | PL126576B1 (cs) |
YU (1) | YU41500B (cs) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2511358A1 (fr) * | 1981-08-14 | 1983-02-18 | Rhone Poulenc Chim Base | Procede de preparation d'un agent floculant |
DE3629626A1 (de) * | 1986-08-30 | 1988-03-03 | Fichtel & Sachs Ag | Antriebsnabe fuer fahrraeder od. dgl. |
DE8616498U1 (de) * | 1986-09-16 | 1991-03-07 | Kreyenberg, Heiner, Dipl.-Ing., 4030 Ratingen | Vorrichtung zur Schlammentnahme aus Gewässern und deren Aufbereitung |
DE3829089A1 (de) * | 1988-08-27 | 1990-03-01 | Innoterv Ipari Foevallalkozo | Verfahren zur abscheidung der festen phase aus fluessigen stoffen |
IT1230069B (it) * | 1989-03-10 | 1991-10-05 | Eniricerche Spa | Procedimento per la riduzione del cod da reflui industriali o urbani. |
DE4022795A1 (de) * | 1990-07-18 | 1992-01-23 | Ruetgerswerke Ag | Verfahren zum detoxifizieren von wasser und mittel hierzu |
DE19533409A1 (de) * | 1995-09-09 | 1997-03-13 | Bakelite Ag | Verfahren zur Wasserbehandlung |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE226430C (cs) * | ||||
GB749662A (en) * | 1953-12-24 | 1956-05-30 | Arie Knepper | Process for the purification of liquids containing colloidal or suspended substances in very fine division |
US3171805A (en) * | 1963-04-29 | 1965-03-02 | American Cyanamid Co | Flocculation of sewage |
GB1092628A (en) * | 1964-11-26 | 1967-11-29 | Christiania Portland Cementfab | Proteinous animal food |
US3399136A (en) * | 1965-10-20 | 1968-08-27 | Johns Manville | Removal of bacteria from aqueous liquids by filtration |
GB1192848A (en) * | 1967-11-30 | 1970-05-20 | Metallgesellschaft Ag | Process for Dewatering Sewage or Industrial Waste |
CH556800A (de) * | 1973-07-13 | 1974-12-13 | Swissair | Verfahren und anlage zur aufbereitung von abwasser zu brauchwasser. |
-
1979
- 1979-02-07 HU HUTA001508 patent/HU177908B/hu not_active IP Right Cessation
-
1980
- 1980-01-25 GB GB8002544A patent/GB2046235A/en not_active Withdrawn
- 1980-01-28 AT AT43380A patent/AT379791B/de not_active IP Right Cessation
- 1980-01-29 CS CS61880A patent/CS216522B2/cs unknown
- 1980-02-04 DD DD21886280A patent/DD148758A5/de unknown
- 1980-02-05 DE DE19803004121 patent/DE3004121A1/de not_active Withdrawn
- 1980-02-05 YU YU30480A patent/YU41500B/xx unknown
- 1980-02-06 PL PL22183580A patent/PL126576B1/pl unknown
- 1980-02-06 FR FR8002612A patent/FR2448510B1/fr not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DD148758A5 (de) | 1981-06-10 |
PL221835A1 (cs) | 1980-10-20 |
FR2448510B1 (fr) | 1985-07-19 |
YU30480A (en) | 1983-01-21 |
YU41500B (en) | 1987-08-31 |
DE3004121A1 (de) | 1980-08-28 |
FR2448510A1 (fr) | 1980-09-05 |
HU177908B (en) | 1982-01-28 |
AT379791B (de) | 1986-02-25 |
GB2046235A (en) | 1980-11-12 |
ATA43380A (de) | 1985-07-15 |
PL126576B1 (en) | 1983-08-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4634533A (en) | Method of converting brines to useful products | |
Giesen | Crystallisation process enables environmental friendly phosphate removal at low costs | |
CN103813987A (zh) | 含磷酸盐的废水的处理以及氟硅酸盐和磷酸盐的回收 | |
RU2756807C1 (ru) | Способ регенерации азота и фосфора из сточных вод осаждением их ионов в форме струвита | |
US3772191A (en) | Method of digesting and further processing fresh sewage sludge or sopropel | |
JP2007209886A (ja) | フッ素除去剤、それを用いたフッ素含有排水の処理方法及びその処理装置 | |
CS216522B2 (en) | Method of cleaning the waste waters containing dissolved organic impurities | |
US3928195A (en) | Liquid purifying process | |
CN107055886B (zh) | 一种深度递级分盐工艺 | |
RU2628437C1 (ru) | Способ утилизации жидкой фракции навозных стоков свиноводческих хозяйств | |
CN212403770U (zh) | 一种废水脱盐的多级结晶沉淀处理系统 | |
CZ305399B6 (cs) | Způsob neutralizace odpadních oplachových vod z moříren nerezových ocelí | |
RU2528999C1 (ru) | Способ очистки природных или сточных вод от фтора и/или фосфатов | |
RU2170708C1 (ru) | Способ получения реагента для нейтрализации и очистки сточных вод | |
RU2646008C1 (ru) | Способ очистки и минерализации природных вод | |
US4035293A (en) | Process for treating an acidic waste water stream | |
JPS5678680A (en) | Treatment for water containing fluoride ion | |
JP2001009495A (ja) | 有機性廃水処理方法 | |
JPS60168587A (ja) | 流動層式接触脱リン方法 | |
RU2837416C1 (ru) | Способ обработки кислых шахтных вод от металлов | |
US1620333A (en) | Process of treating liquids | |
RU2688631C1 (ru) | Способ удаления фосфора из сточных вод подщелачиванием | |
SU1028608A1 (ru) | Способ очистки кислых сточных вод | |
JPH0576900A (ja) | アルミニウム含有汚泥の改質方法 | |
GB790474A (en) | Improvements in or relating to means and methods of treating water |