CS260250B1 - Waste waters cleaning agent - Google Patents
Waste waters cleaning agent Download PDFInfo
- Publication number
- CS260250B1 CS260250B1 CS875149A CS514987A CS260250B1 CS 260250 B1 CS260250 B1 CS 260250B1 CS 875149 A CS875149 A CS 875149A CS 514987 A CS514987 A CS 514987A CS 260250 B1 CS260250 B1 CS 260250B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- cleaning agent
- waste waters
- waste water
- waters cleaning
- weight
- Prior art date
Links
Landscapes
- Water Treatment By Sorption (AREA)
Abstract
Řešení se týká oblasti životního prostředí, zejména čištění odpadních vod. Prostředek sestává z 0,1 až 1 % hmot. hlinitanu hořečnatého, 19 až 50 % hmot. letku a 50 až 80 % hmot. bentonituThe solution relates to the field of the environment, in particular wastewater treatment. The composition consists of 0.1 to 1% by weight of magnesium aluminate, 19 to 50% by weight of fly ash and 50 to 80% by weight of bentonite
Description
Vynález se týká prostředku na Slátání odpadních vod z penetračních linek na bázi anorganických látek*BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention
V současné době se k čištění odpadních vod zmíněného druhu nejčastěji používá adsorpční deemulgace přídavkem solí, a to solemi železa a hliníku. Při čištění průmyslových odpadních emulzí se používá k zesílení čisticího efektu adsorpčního čiřícího činidla v kombinaci s dalšími pomocnými adsořpčními látkami, používanými v práškové formě. Pro tento účel se používá práškového aktivního uhlí, jílu, drcené izolační pěny na bázi formaldehydu a močoviny, často v kombinaci s polymerními flokulanty. Nevýhodou těchto prostředků je skutečnost, že se zvyšuje solnost vyčištěné odpadní vody a snižuje bezpečnost při používání minerálních kyselin. Syntetické čistírenské přípravky na bázi deemulgátorů jsou vhodné pro jednoduchost čistírenského provozu i potřebného čistírenského zařízení a pre tvorbu kalu o dobrých sorpčních i filtračních vlastnostech. Většina těchto syntetických sloučenin však jsou látky materiálově a cenově méně dostupné.At present, adsorption deemulsification by the addition of salts, namely iron and aluminum salts, is most commonly used for the treatment of waste water of the kind mentioned. In the cleaning of industrial waste emulsions, it is used to enhance the cleaning effect of the adsorbing clarifying agent in combination with other adjuvants used in powder form. For this purpose powdered activated carbon, clay, crushed insulating foam based on formaldehyde and urea are often used, in combination with polymeric flocculants. A disadvantage of these compositions is the fact that the salinity of the treated wastewater increases and the safety of mineral acids is reduced. Synthetic cleaning agents based on demulsifiers are suitable for simplification of the cleaning operation as well as the necessary cleaning equipment and for the formation of sludge with good sorption and filtration properties. However, most of these synthetic compounds are less affordable in material and cost.
Odpadní vody z penetračních linek obsahují zejména zbytky konzervačních olejů, organického rozpouštědla a zbytky samoemulgační fluorescenční kapaliny. Při čištění těchto vod z penetračních linek se používá přípravek, který je kombinací organických a anorganických látek na bázi solí kovů. Přípravek slouží k jednostupňové deemulgaci, odstraňuje z odpadních vod ropné látky, rozpouštědla, prakticky však neodstraňuje polární látky.Waste water from the penetration lines mainly contains residues of preservative oils, organic solvent and residues of self-emulsifying fluorescent liquid. For the purification of these waters from penetration lines, a preparation is used which is a combination of organic and inorganic substances based on metal salts. The product is used for one-stage de-emulsification, it removes petroleum substances and solvents from waste water, but practically does not remove polar substances.
Uvedené nedostatky odstraňuje prostředek na čištění odpadních vod z penetračních linek na bázi anorganických látek podleThe above-mentioned drawbacks are eliminated by the waste water purification agent from the penetration lines based on inorganic substances according to the invention
280 250 vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, Se sestává z 0,1 až 1 % hmot. hlinitanu hořečnatého, 19 až 50 % hmot. letku a 50 až 60 % hmot. bentonitu.280,250 of the invention. It consists of 0.1 to 1 wt. % magnesium aluminate, 19 to 50 wt. and 50 to 60 wt. bentonite.
Základní výhoda prostředku podle vynálezu spočívá v tom, že má vyšší čistící účinek, odstraňuje polární látky, vznikající kal se dobře usazuje a filtruje. Výrobně je méně nákladný a jednotlivé suroviny jsou z domácí produkce. Při čištění dochází k minimálnímu zvýěení solnosti odpadní vody.The main advantage of the composition according to the invention is that it has a higher cleaning effect, removes polar substances, the resulting sludge settles well and is filtered. It is less expensive to produce and the individual raw materials are from domestic production. During cleaning, there is minimal increase in the salinity of the waste water.
Výhody prostředku podLe vynálezu jsou seznatelné z připojeného výkresu, kde jsou uvedeny záznamy části spekter, získaných z infračerveného spektrometru, které dle obr. 1 porovnávají obsahy extrahovatelných a obr. 2 ropných látek ve vyčištěné odpadní vodě z penetrační linky při použití známého prostředku a fodle vynálezu.The advantages of the device according to the invention can be seen from the accompanying drawing, which shows part of the spectra obtained from the infrared spectrometer, which according to Fig. 1 compares the extractable and Fig. .
Křivka 1 označuje vzorek odpadní vody před čištěním, křivka 2 vzorek vody po čištění vody známým prostředkem a křivka 2 vzorek vody po čištění prostředku podle vynálezu. Měření bylo prováděno na spektrometru po extrakci do freonu 113 v křemenných kyvetách o délce 5 mm při vlnových délkách 29.60 a 2930 cm“^ Při použití známého prostředku bylo nalezeno 150 mg/1 extrahovatelných látek a 10 mg/1 ropných látek. Při použití prostředku dle vynálezu bylo nalezeno 70 mg/1 extrahovatelných látek a 3 mg/1 ropných látek.Curve 1 indicates the waste water sample prior to purification, curve 2 the water sample after treatment with a known composition, and curve 2 the water sample after treatment of the composition of the invention. The measurement was carried out on a spectrometer after extraction into CFC 113 in quartz cuvettes 5 mm long at 2960 and 2930 cm @ -1. Using the composition according to the invention, 70 mg / l of extractables and 3 mg / l of oil were found.
Prostředek podle vynálezu je déle blíže popsán na konkrétním příkladu provedení.The composition of the invention is described in more detail below with reference to a specific embodiment.
PříkladExample
Byla připravena směs 0,5 kg hlinitanu hořečnatého, 30 g letku a 90 kg bentonitu. Směs byla zhomogenizována promícháním.A mixture of 0.5 kg of magnesium aluminate, 30 g of squadron and 90 kg of bentonite was prepared. The mixture was homogenized by stirring.
Z vyrovnávací nádrže v penetrační lince se odpadní voda přepustila do reakční nádrže. Pro zpracování odpadní vody byla reakční nádrž naplněna cca 20 cm pod vrchní okraj. Po zapnutí míchačky se pomalu dávkovalo 2,5 kg prostředku podle vynálezu, pak se míchalo cca 20 min. Míchačka se odstavila a během reakční dobyFrom the buffer tank in the penetration line, the waste water was discharged into the reaction tank. For waste water treatment, the reaction tank was filled approximately 20 cm below the top edge. After switching on the mixer, 2.5 kg of the composition according to the invention was slowly dosed, then mixed for about 20 minutes. The stirrer was removed and during the reaction time
280 250 cca 50 min se kal usadil ve spodní třetině reakční nádrže. Pro odfiltrování čisté fáze se nejdříve otevřel horní výpustní kohout natolik, že nedocházelo k přepadu přes roušku filtru.280 250 approx. 50 min the sludge settles in the lower third of the reaction tank. To filter out the pure phase, the upper drain cock was first opened so that there was no overflow through the filter cover.
Po tomto pracovním úkonu se posunula filtrační páska tak, že pro přijetí zbývajícího množství kalu byla k dispozici zcela suchá plocha filtru. Pak se spodním výpustním kohoutem vypustil kal, stejně jako čistá fáze. Přitom se filtračním pásem pohybovalo, aby byla získána nová filtrační plocha.After this operation, the filter tape was shifted so that a completely dry filter surface was available to receive the remaining amount of sludge. Then the sludge as well as the clean phase were discharged through the bottom drain cock. The filter belt was moved to obtain a new filter surface.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS875149A CS260250B1 (en) | 1987-07-07 | 1987-07-07 | Waste waters cleaning agent |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS875149A CS260250B1 (en) | 1987-07-07 | 1987-07-07 | Waste waters cleaning agent |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS514987A1 CS514987A1 (en) | 1988-03-15 |
| CS260250B1 true CS260250B1 (en) | 1988-12-15 |
Family
ID=5395840
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS875149A CS260250B1 (en) | 1987-07-07 | 1987-07-07 | Waste waters cleaning agent |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS260250B1 (en) |
-
1987
- 1987-07-07 CS CS875149A patent/CS260250B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS514987A1 (en) | 1988-03-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6475393B2 (en) | Method and apparatus for removing pernicious contaminants from bilgewater discharge | |
| US1364387A (en) | Method of and apparatus for treating sewage | |
| US4652376A (en) | Method for disposing emulsifiable oil-containing waste water | |
| CA2105514C (en) | Method of removing water soluble organics from oil process water | |
| US3300403A (en) | Sewage treatment | |
| Parsons et al. | The use of recovered coagulants in wastewater treatment | |
| CS260250B1 (en) | Waste waters cleaning agent | |
| US5853592A (en) | Method of removing water soluble organics from oil process water with an organic acid and a mineral acid having a plurality of pKa's | |
| US5637223A (en) | Method of removing water soluble organics from oil process water | |
| CA1041127A (en) | Method of rendering waste substances harmless | |
| RU2629786C1 (en) | Method for purifying stagnant reservoir under conditions of continuous ingress of oil products | |
| US1777546A (en) | Filtering material | |
| RU2150437C1 (en) | Method of decontamination of impure deposits | |
| RU2047647C1 (en) | Method of rupture of stable water-oil emulsion | |
| RU2094450C1 (en) | Method of purification of spent industrial oil | |
| RU2749711C1 (en) | Method for purification of industrial waste water. | |
| US1691060A (en) | Cleaning apparatus | |
| RU2057162C1 (en) | Method of treatment of stable petroleum emulsions containing impurities | |
| SU1694186A1 (en) | Process of selective flocculating of coal slimes | |
| US1715217A (en) | Treatment of crude petroleum oil | |
| JP2003010681A (en) | Oil removing agent and oil removing method and apparatus | |
| US1408544A (en) | Paint oil | |
| US1250526A (en) | Process and apparatus for treating oils. | |
| EP0444049B1 (en) | Disposal of hydrocarbon sludge waste | |
| SU1057522A1 (en) | Composition for dehydrating and desalinating crude oil |