CZ2010948A3 - Cinidlo s kombinovaným úcinkem a zpusob cištení a úpravy odpadních vod za použití tohoto cinidla - Google Patents

Cinidlo s kombinovaným úcinkem a zpusob cištení a úpravy odpadních vod za použití tohoto cinidla Download PDF

Info

Publication number
CZ2010948A3
CZ2010948A3 CZ20100948A CZ2010948A CZ2010948A3 CZ 2010948 A3 CZ2010948 A3 CZ 2010948A3 CZ 20100948 A CZ20100948 A CZ 20100948A CZ 2010948 A CZ2010948 A CZ 2010948A CZ 2010948 A3 CZ2010948 A3 CZ 2010948A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
residues
biomass
agent
weight
water
Prior art date
Application number
CZ20100948A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ303567B6 (cs
Inventor
Heviánková@Silvie
Bestová@Iva
Daxner@Jaromír
Václavík@Vojtech
Original Assignee
Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava
D&Daxner Technology S.R.O.
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 Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, D&Daxner Technology S.R.O. filed Critical Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava
Priority to CZ20100948A priority Critical patent/CZ303567B6/cs
Publication of CZ2010948A3 publication Critical patent/CZ2010948A3/cs
Publication of CZ303567B6 publication Critical patent/CZ303567B6/cs

Links

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)

Abstract

Zpusob využití cinidla s kombinovaným úcinkem a cinidlo s kombinovaným úcinkem, kdy cinidlo je tvoreno zbytkem po spalování biomasy rostlinného puvodu pri teplotách 225 .degree.C až 1000 .degree.C, a to vápníku ve forme oxidu a/nebo hydroxidu a/nebo uhlicitanu vápenatého pro úpravu hodnoty pH a srážení, zuhelnatelých a nespálených zbytku organických látek a sloucenin kremíku pro sorpcní úcinek, sloucenin hliníku a železa, z nichž se pri kontaktu s vodou s hodnotou pH nižší než 4, uvolnuje hliník a železo v iontové forme vytvárející hydratované oxidy hliníku a železa, které mají koagulacní úcinky a spolu s nerozpustnými slouceninami hlinitokremicitanu a kremicitanu pusobících pri cirení jako zatežkávadlo, pricemž tyto jednotlivé procesy probíhají soucasne v jedné technologické operaci.

Description

Vynález se týká činidla s kombinovaným účinkem vytvořeného ze zbytků po spalování biomasy rostlinného původu a způsobu jeho využití. Činidlo s kombinovaným účinkem využívá účinných látek pro úpravu hodnoty pH, srážení, sorpci, čiření vod obsahujících znečištění charakterizované anorganickými látkami typu sodíku, síranů, hydrogenuhličitanů, vápenatých a horečnatých iontů, kationtů těžkých kovů, uhličitanů, křemičitanů, fosforečnanů, organickými látkami typu nepolárních extrahovatelných látek, extrahovatelných látek, polyaromatických uhlovodíků, fenolů, huminových látek, uhlovodíků a biologickými látkami.
Dosavadní stav techniky
Ke zvýšeni hodnoty pH vody se používá hydroxid vápenatý, oxid vápenatý, hydroxid sodný, případně uhličitan vápenatý. Nevýhodou použití výše zmíněných činidel je skokové zvýšeni hodnoty pH, která po strmém vzestupu hodnoty pH klesne k ustálení rovnovážné hodnoty pH. Pro srážecí postupy se používají silné hydroxidy například hydroxid vápenatý nebo sodný. Při tomto postupu jsou ionty kovů z rozpustných sloučenin převedeny do sraženiny hydroxidů těchto kovů. Vedle srážení ovlivňuje výslednou koncentraci kovů ve vodě jejich koprecipitace a adsorpce na hydratovaných oxidech.
Sorpce je komplexní proces, při kterém dochází jak k adsorpci^tak k absorpci, popř. i k chemické reakci, nebo jinému vázání adsorbátu na styku kapalné a/nebo plynné fáze s fází tuhou. V současnosti jsou známé sorpční materiály na bázi uhlíku, křemíku, jílových minerálů a polymemích pryskyřic, případně méně účinné sorbenty, jako je koks a popílek ze spalování hnědého a černého uhlí. Toto technické řešení je předmětem patentu CZ 278^05 B6 Sorbent pro fixaci toxických, radioaktivních a znečišťujících látek ze spalování pevných paliv, kde je jako sorbent použit popel získaný spalováním pevných paliv při teplotě vyšší než 1000 °C.
Pro sorpci je možné také použití materiálů na bázi rašeliny.
Čiření je komplexní proces, při němž jsou především koloidní a jemně suspendované látky, převáděny do separovatelné suspenze, zahrnuje jak chemické reakce, tak fyzikálně-chemické a hydraulické procesy. Podstatou čiření je koagulace, při tomto fyzikálně chemickém procesu se z vody odstraňují koloidní látky organického a anorganického původu, jako jsou huminové • · « · látky, bílkoviny, mýdla, barviva, ligninsulfonany, bakterie, částice jílu, anorganické a komplexní sraženiny, které nelze odstranit sedimentací ani filtrací. Mechanismus koagulace do větších agregátů poutaných mezimolekulovými adhezními silami, jejichž velikost již umožňuje účinnou separaci sedimentací a filtrací. Typickými koagulačními činidly jsou soli hliníku nebo železa, které hydrolyzují za vzniku částic opačného znaménka než částice nečistot. Proces čiření lze intenzifikovat pomocnými koagulačními prostředky, například zatěžkávadly na bázi hlinitokřemičitanů a křemičitanů.
Čištění a úpravu vod lze proto charakterizovat jako jednotlivé procesy zahrnující úpravu hodnoty pH, srážení, sorpci, čiření, které jsou charakteristické nutnou návazností a kombinací po sobě působících procesů. Nevýhodou výše zmíněných procesů je vznik špatně usaditelného a odvodnitelného kalu.
Zbytky po spalování biomasy rostlinného původu se v současné době především ukládají na skládky, část se aplikuje do půdy pro její vylehčení a jako hnojivo a složka pro přípravu kompostu. Další způsob využití zbytků po spalování biomasy je jejich aplikace jako přísada do cementu a vápna ve stavebních směsích.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky je možné do značné míry odstranit řešením podle vynálezu, jehož podstatou je činidlo s kombinovaným účinkem a způsob využití účinných látek obsažených *
v činidle s kombinovaným účinkem, které je tvořeno zbytky po spalování biomasy rostlinného původu při teplotách 225 1/ 1000 °C, a to vápníku ve formě oxidu a/nebo hydroxidu a/nebo uhličitanu vápenatého pro úpravu hodnoty pH a srážení, zuhelnatělých a nespálených zbytků organických látek a sloučenin křemíku pro sorpční účinek, sloučenin hliníku a železa, z nichž se při kontaktu s vodou s hodnotou pH nižší než 4, uvolňuje hliník a železo v iontové formě vytvářející hydratované oxidy hliníku a železa, které mají koagulační účinky a spolu s nerozpustnými sloučeninami hlinitokřemičitanů a křemičitanů působících pří čiření jako zatěžkávadlo, přičemž tyto jednotlivé procesy probíhají současně v jedné technologické operaci. Není proto nutné vytváření dílčích kroků v jednotlivých technologických operacích při čištění a úpravě vody. Výhodou je také postupný účinek působení činidla zejména při úpravě hodnoty pH, kdy nárůst hodnoty pH je pozvolný, vykazuje dlouhou dobu ustálené hodnoty pH, která klesá velmi zvolna pouze v souvislosti
2J • · s působením vnějších vlivů, je proto použitelné k čištění vody a úpravě hodnoty pH zejména stojatých povrchových vod, ve kterých je skokové zvýšení hodnoty pH nežádoucí, například při nutnosti šetrného účinku k vodnímu prostředí. Obsah účinných látek ve zbytcích po spalování biomasy rostlinného původu se musí být minimálně: CaO 6|j% hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu, AI2O3 0,lj% hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu, Fe2O3 0,1 ^/0 hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu, S1O2 4^/o hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu, nespálené organické látky ve formě především aktivního uhlí hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu. Ve zbytcích po spalování biomasy rostlinného původu se mohou vyskytovat pevně vázané těžké kovy, které jsou při použití v definovaném rozsahu dávkování
0,1 v 30 kg činidla s kombinovaným účinkem na 1 m vody imobilizovány, čili jsou pevně vázány v tuhé fázi a nezasahují tedy do procesu čištění a úpravy vody a neuvolňují se ani ze vzniklého kalu. Zbytky po spalování biomasy rostlinného původu jsou využitelné v rozsahu velikosti částic 0,002 V 5,6 mm. Podle potřeby a způsobu využití, je možné činidlo s kombinovaným účinkem potencovat pro vyšší účinek alkalizace a srážení oxidem/hydroxidem/uhličitanem vápenatým, příp. hydroxidem sodným a pro vyšší účinek koagulace přídavkem koagulačních činidel, a to solemi hliníku a železa. Potencující látky lze dávkovat jak jednotlivě^ak společně ve vzájemně libovolném poměru v závislosti na účelu použití až do 90 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu, přičemž je vždy zachován kombinovaný účinek činidla. Při použití zbytků po spalování biomasy především pro náplně aktivních filtrů pro čištění a úpravu vod je možné zbytky po spalování agregovat extrudací, peletizací, lisováním za použití pomocných tmelících pojila to vody, grafitu, kaolinitických jílů, montmorillonitických jílů, illitových jílů, organických mastných kyselin a jejich derivátů, síranu vápenatého, amorfního siliciumdioxidu, portlandského cementu, hlinitanového cementu, lignosulfonanu, sacharidů, kyseliny křemičité a jejich vzájemných kombinací. Použití činidla s kombinovaným účinkem je možné v rozsahu dávkování 0,1 V30 kg na jeden m3 vody.
vyfWbZZU.
Příklady provedení lechnickéh» řešení/
Příklad 1
Úprava hodnoty pH srážkové vody odtékající z deponie chemosádrovce
Srážková voda s hodnotou pH 3,2 odtékající ze skládky chemosádrovce je zachycována v retenční nádrži. Z této retenční nádrže je přivedena do reakční nádrže a je upravena pomocí
I λ <
činidla s kombinovaným účinkem o zrnitosti 0,5 V 1 mm potencovaného hydroxidem vápenatým v množství odpovídajícím 0,5 kg činidla na 1 m3 srážkové vody z deponie chemosádrovce za současné homogenizace pomocí mechanického míchadla. Doba zdržení v reakční nádrži činí 10 minut. Suspenze je dále vedena do akumulační nádrže, odkud je odsazená neutralizovaná voda řízené vypouštěna do recipientu. Odsazená neutralizovaná voda má hodnotu pH 7,5.
Příklad 2
Čištění důlní vody znečištěné ropnými látkami
Důlní voda s obsahem iontů kovů železa, manganu a dalších při hodnotě pH 2,9, znečištěná ropnými látkami, je přivedena do vstupní reakční nádrže a je upravena pomocí extrudovaného činidla s kombinovaným účinkem v množství odpovídajícím 1,4 kg činidla na 1 m3 důlní vody za současné homogenizace pomocí mechanického míchadla. Doba zdržení ve vstupní reakční nádrži činí 20 minut. Ionty kovů v důlní vodě jsou tímto procesem z rozpustných sloučenin převedeny do sraženin těchto kovů, ropné látky jsou odstraněny sorpcí a hodnota pH v suspenzi je 8,3. Po ukončení homogenizace následuje separace suspenze sedimentací. Odsazená voda je převáděna do akumulačního zásobníku, odkud je řízené vypouštěna.
Příklad 3
Čiření kyselých důlních vod
Do důlní vody při hodnotě pH 2,6, s koncentrací hliníku 0,04 mg/1 a železa 31 mg/1 je dávkováno činidlo s kombinovaným účinkem o zrnitosti 0,020 V 0,5 mm v množství odvozeném laboratorním koagulačním testem tj. 1,2 kg na 1 m3 důlní vody. Dávkování činidla s kombinovaným účinkem je provedeno do směšovacího kusu s rychlomísením s dobou zdržení 2 minuty, přičemž bezprostředně po nadávkování dochází k uvolnění iontů železa a hliníku vázaných v činidle s kombinovaným účinkem, poté je suspenze převedena do reakční nádrže s pomalým mechanickým promícháváním s dobou zdržení 30 minut, kde dochází k vy vločko vání znečišťujících látek do vločkového mraku. Po ukončení homogenizace následuje separace suspenze sedimentací, přičemž sedimentace probíhá rychle díky zatěžkávacímu účinku činidla s kombinovaným účinkem. Odsazená voda při hodnotě pH 7,2 a obsahu iontů železa 0,03 mg/1 a hliníku 0,02 mg/1 je převáděna do akumulačního zásobníku, odkud je řízené vypouštěna. Kal je následně odvodňován na sítopásovém lisu.
« t ·
Příklad 4
Úprava důlní vody z těžby polymetalických rud
Důlní voda z těžby polymetalických rud s obsahem iontů kovů Fe 313 mg/1, Cu 2,5 mg/1, Zn 8,3 mg/1, AI 75 mg/1, Mn 25 mg/1 při hodnotě pH 3,65 protéká aktivním filtrem s náplní tvořenou činidlem s kombinovaným účinkem o zrnitosti 2-/4 mm. Upravená důlní voda má hodnotu pH 8,4, obsah iontů kovů je Fe 0,04 mg/1, Cu 0,11 mg/1, Zn 0,17 mg/1, AI 0,15 mg/1, Μη 1,08 mg/1. Množství činidla uvolněného do vody činí 3 kg na 1 m3 vody
Příklad č.5
Činidlo s kombinovaným účinkem tvořené zbytky po spalování biomasy rostlinného původu při teplotě spalování 800 V 890 °C obsahující 23 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu CaO, 1,5 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu AI2O3,, 14 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu Fe2O3, 33?% hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu SiO2, 2 lj% hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu nespálených organických zbytků a aktivního uhlí, 7,5 % ^hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu komplexu těžkých kovů. Zmitostní podíl 0,5 v 1 mm je potencován hydroxidem vápenatým v množství 0,3 hmotnostních % na 1 hmotnostní % zmitostního podílu 0,5 * 1 mm. Zmitostní podíl 1 ^2 mm je potencován 0,1 hmotnostními % síranu hlinitého na 1 hmotnostní % zmitostního podílu 1 -w AT mm. Zmitostní podíl 2 5,6 mm je využíván jako náplň aktivních filtrů.
Příklad 6
Činidlo s kombinovaným účinkem tvořené zbytky po spalování biomasy rostlinného původu V* atV při teplotě spalování 400 ^500 °C v rozsahu velikosti částic 0,01 í/5 mm, obsahující 51 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu CaO, 1,6 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu AI2O3, 9 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu Fe2O3, lí/% hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu SiO2, 25,9 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu obsahující nespálené organické zbytky a aktivního uhlí, 2,5 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu komplexu těžkých kovů, je extrudováno pomocí vody a kaolinitického jílu na velikost agregátu 2 mm. Takto připravené činidlo s kombinovaným účinkem je využíváno k úpravě pH, snížení koncentrace fosforu a odstranění zákalu způsobeného koloidními látkami v rybničních vodách.
• · ·
Průmyslová využitelnost.
Řešení podle vynálezu je využitelné v oblasti čištění povrchových, průmyslových, splaškových a městských vod. Dále v oblasti mobilní a semimobilní technologie čištění a úpravy vod a v oblasti havarijní úpravy a čištění vodního prostředí.

Claims (6)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Činidlo s kombinovaným účinkem pro úpravu a čištění odpadních vod( vyznačující se tím, že je tvořeno zbytkem po spalování biomasy rostlinného původu vznikající při teplotě hoření 225 ρ€| V 1000 °C obsahujícím účinné látky oxid vápenatý CaO a/nebo hydroxid vápenatý Ca(OH)2 a/nebo uhličitan vápenatý CaCO3 v minimálním množství 6 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu, oxid hlinitý AI2O3 v minimálním množství 0,1 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu, oxid železitý Fe2O3, v minimálním množství 0,1 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu, oxid křemičitý SÍO2 v minimálním množství 4 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu, nespálené organické zbytky ve formě aktivního uhlí v minimálním množství 2 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu a ostatní nespalitelné anorganické látky v minimálním množství 2 % hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu, přičemž maximální hranice jednotlivých složek v% hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu není stanovena a jednotlivé složky mohou být zastoupeny ve vzájemně libovolném poměru.
  2. 2.
    Činidlo s kombinovaným účinkem podle nároku 1 vyznačující se tím, že zbytky po 1 vV spalovaní biomasy rostlinného původu mají velikost zrna 0,002 ^5,6 mm.
  3. 3. Činidlo s kombinovaným účinkem podle nároku 1 a 2 vyznačující se tím, že zbytky po spalování biomasy rostlinného původu jsou upraveny extrudací, peletizací, lisováním.
  4. 4. Činidlo s kombinovaným účinkem podle nároku 3^ vyznačující se tím, že pro extrudaci, peletizaci a lisování jsou použita pomocná tmelící pojivá, a to voda, grafit, kaolinitické jíly, montmorillonitické jíly, illitové jíly, organické mastné kyseliny a její deriváty, síran vápenatý, amorfní siliciumdioxid, portlandský cement, hlinitanový cement, lignosulfonan, sacharidy, kyselina křemičitá a jejich vzájemné kombinace.
  5. 5. Činidlo s kombinovaným účinkem podle nároků 1 až 4^ vyznačující se tím, že pro zvýšení účinku činidla s kombinovaným účinkem je m<zzrt?pot?ria)vání pro vyšší účinek alkalizace a srážení oxidem vápenatým, a/nebo hydroxidem vápenatým, a/nebo uhličitanem vápenatým a pro vyšší účinek koagulace přídavkem solí hliníku a železa v množství až 9c(% hmotnosti zbytků po spalování biomasy rostlinného původu, přičemž potencující látky lze dávkovat jak jednotlivě, tak společně ve vzájemně libovolném poměru v závislosti na účelu použití
  6. 6. Způsob čištění a úpravy odpadních vod za použití činidla s kombinovaným účinkem o podle nároku 1 až 5, vyznačující se tím, že činidlo s kombinovaným účinkem je využito pro úpravu hodnoty pH, srážení, sorpci, čiření vod obsahujících znečištění charakterizované anorganickými látkami typu sodíku, síranů, hydrogenuhličitanů, vápenatých a hořečnatých iontů, kationtů těžkých kovů, uhličitanů, křemičitanů, fosforečnanů, organickými látkami typu nepolárních extrahovatelných látek, extrahovatelných látek, polyaromatických uhlovodíků, fenolů, huminových látek, uhlovodíků a biologickými látkami, přičemž tyto jednotlivé procesy probíhají současně v jedné technologické operaci a dávkování činidla s kombinovaným účinkem do vody se pohybuje v rozmezí 0,1 ν'30 kg činidla s kombinovaným účinkem na 1 m3 vody.
CZ20100948A 2010-12-17 2010-12-17 Cinidlo s kombinovaným úcinkem a zpusob cištení a úpravy odpadních vod za použití tohoto cinidla CZ303567B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20100948A CZ303567B6 (cs) 2010-12-17 2010-12-17 Cinidlo s kombinovaným úcinkem a zpusob cištení a úpravy odpadních vod za použití tohoto cinidla

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20100948A CZ303567B6 (cs) 2010-12-17 2010-12-17 Cinidlo s kombinovaným úcinkem a zpusob cištení a úpravy odpadních vod za použití tohoto cinidla

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2010948A3 true CZ2010948A3 (cs) 2012-12-12
CZ303567B6 CZ303567B6 (cs) 2012-12-12

Family

ID=47323747

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20100948A CZ303567B6 (cs) 2010-12-17 2010-12-17 Cinidlo s kombinovaným úcinkem a zpusob cištení a úpravy odpadních vod za použití tohoto cinidla

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ303567B6 (cs)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5266201A (en) * 1991-01-08 1993-11-30 Lafarge Fondu International Process for the purification of aqueous solutions polluted by nitrate ions
CZ733U1 (cs) * 1992-02-05 1993-09-22 Cinis, Spol. S R.O. Sorbent pro fixaci toxických radioaktivních a znečišťujících látek
DE4223285A1 (de) * 1992-07-15 1994-01-20 Sued Chemie Ag Verfahren zum Denitrifizieren von nitrathaltigem Abwasser
FR2816611B1 (fr) * 2000-11-14 2003-08-15 Electricite De France Procede de traitement d'eaux usees
JP2005334873A (ja) * 2004-04-30 2005-12-08 Oji Paper Co Ltd Ecf漂白工程排水の処理方法
CN101633549B (zh) * 2009-08-31 2011-09-07 江汉大学 一种污泥调理剂及其污泥脱水方法

Also Published As

Publication number Publication date
CZ303567B6 (cs) 2012-12-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4440867A (en) Calcined, high surface area, particulate matter, processes using this matter, and admixtures with other agents
US4530765A (en) Processes using calcined, high surface area, particulate matter, and admixture with other agents
US9725341B2 (en) Methods for removing contaminants from aqueous systems
Chen et al. Precipitation of heavy metals from wastewater using simulated flue gas: sequent additions of fly ash, lime and carbon dioxide
Cheng et al. Phosphate adsorption from sewage sludge filtrate using zinc–aluminum layered double hydroxides
US20090065435A1 (en) Modified Biogenic Silica and Method for Purifying a Liquid
Vohla et al. Filter materials for phosphorus removal from wastewater in treatment wetlands—A review
EP2180944A1 (en) Surface treated calcium carbonate and its use in waste water treatment
Kyncl Opportunities for water treatment sludge re-use
JP2005255737A (ja) 廃棄物を用いた重金属吸着材の製造方法及び当該方法により得られた重金属吸着材
EP1098851B1 (en) Sorbent, method for producing the same and use of the same for immobilisation of heavy metals and phosphates
CN107867768A (zh) 一种脱硫废水固化稳定实现废水零排放的工艺方法
Abdelaal Using a natural coagulant for treating wastewater
KR20150137106A (ko) 표면 처리 탄산칼슘과 필로규산염 및 정수에서의 이의 용도
Wijeyawardana et al. Evaluating the performance of cement-modified biochar adsorbent for Cu, Pb and Zn removal from urban stormwater
Bouzar et al. Phosphorus removal from real and synthetic wastewater using biomass bottom ash
Stepanov et al. Removal of heavy metals from wastewater with natural and modified sorbents
KR19980068155A (ko) 응괴제
Akhtar Treatment of acidic wastewater effluents and defluoridation by lime materials
KR101785242B1 (ko) 하수슬러지 소각재로부터 인(p)의 회수 방법
CN113830850A (zh) 一种冶炼废水深度除铊捕集剂及其制备方法
Hao et al. Development of effective expanded vermiculite flocculant for enhanced primary treatment of swine wastewater: Lab-scale investigations
CZ2010948A3 (cs) Cinidlo s kombinovaným úcinkem a zpusob cištení a úpravy odpadních vod za použití tohoto cinidla
Falaciński et al. The use of extraction methods to assess the immobilization of metals in hardening slurries
JP2010089069A (ja) 浄水場堆積泥土及び下水汚泥の減水方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20161217