CZ282986B6 - Způsob čištění povrchových a odpadních vod - Google Patents

Způsob čištění povrchových a odpadních vod Download PDF

Info

Publication number
CZ282986B6
CZ282986B6 CZ941913A CZ191394A CZ282986B6 CZ 282986 B6 CZ282986 B6 CZ 282986B6 CZ 941913 A CZ941913 A CZ 941913A CZ 191394 A CZ191394 A CZ 191394A CZ 282986 B6 CZ282986 B6 CZ 282986B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
waste water
bentonite
water
concentration range
chemically activated
Prior art date
Application number
CZ941913A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ191394A3 (en
Inventor
Emil Ing. Hrůša
Ludvík Ing. Siegel
Jaroslav Ing. Poduška
Petr Ing. Csc. Duchek
Original Assignee
Vodní Stavby A.S.
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 Vodní Stavby A.S. filed Critical Vodní Stavby A.S.
Priority to CZ941913A priority Critical patent/CZ282986B6/cs
Publication of CZ191394A3 publication Critical patent/CZ191394A3/cs
Publication of CZ282986B6 publication Critical patent/CZ282986B6/cs

Links

Landscapes

  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Způsob čištění povrchových a odpadních vod, zejména s obsahem látek extrahovatelných nepolárním rozpouštědlem, těžkých kovů, polychlorovaných bifenylů, fosforu a ředitelných nátěrových hmot, používající mechanicko-chemicky aktivovaného bentonitu v hlinitém, železnatém nebo železitém cyklu, jehož vodná suspenze se smísí s povrchovou a odpadní vodou a to v množství 1 až 30 g vodné suspenze mechanicko-chemicky aktivovaného bentonitu na 1 litr povrchvé a odpadní vody. Po promíchání a úpravě kyselosti na hodnotu pH 6,5 až 8,5 se přidá polymerní flokulant v množství 0,01 až 0,5 % hmoty vztaženo na dávku vodné suspenze mechanicko-chemicky aktivovaného bentonitu. ŕ

Description

Vynález řeší nový způsob čištění povrchových a odpadních vod, ve kterých jsou zejména obsaženy těžké kovy, polychlorované bifenyly a fosfor. Způsob čištění je založen na využití mechanicko-chemicky aktivovaného bentonitu.
Dosavadní stav techniky
Pro odstraňování nežádoucích kontaminantů, obsažených v povrchových a odpadních vodách ve formě suspenzí, disperzí a emulzí, se používá celá škála sedimentačních, koagulačních, fyzikálně-chemických a chemických metod. Jejich společným principem je převedení kontaminantů na nerozpustné kaly, které se oddělují od vyčištěných vod a následně ukládají nebo suší a spalují.
Látky typu PCB se dosud spalují ve velmi výkonných specializovaných spalovnách, konstruovaných i pro spalování jimi kontaminovaných vod. Také je známa metoda kontinuálního ozařování slabé vrstvy tekoucí vrstvy, kontaminované látkami typu PCB, paprskem urychlených elektronů. Spalováním je možno likvidovat i značná množství vody, která ale obsahují relativně malá množství polutantu typu PCB. Proto se stává tento proces velmi nákladným. Zdlouhavost, malá užitečná množství ošetřené vody a vysoká nákladovost provází praktické používání paprsků urychlených neutronů v čistírenské praxi.
Vody, znečištěné chemickými sloučeninami, obsahujícími fosfor, se dosud čistí zejména střídavým vždy několikadenním pobytem vody v anaerobním prostředí s následnou intenzivní aerací, eventuálně s přídavkem kultur mikroorganizmů. Někdy se voda před zavedením do anaerobního prostředí alkalizuje a pak destiluje. Jiným způsobem odstraňování fosforečnanových kontaminantů z odpadních vod je jejich koagulace chemickými činidly - srážedly, jejichž pomocí se vytvoří velmi málo rozpustná až nerozpustná sloučenina, která se pak separuje. Z poslední doby je známo i použití aktivovaného bentonitu jako koagulantu. Bentonitický kal lze dále využít v zemědělství.
Nevýhodou dosavadních metod je jejich poměrně úzká specializace na určité typy znečišťujících sloučenin a u metod chemických další zatížení prostředí chemikáliemi a vysoká investiční náročnost.
Povrchové a odpadní vody, znečištěné rozpuštěnými sloučeninami kovů, jakými jsou např. železo, měď, olovo, rtuť, kadmium, nikl, zinek, thorium aj., se v poslední době čistí zejména redukcí sloučenin kovů redukčními chemickými činidly, nebo srážením např. simíkem sodným, organickými deriváty síty a pod., a následnou koagulací na bázi chloridu vápenatého a vodního skla.
Protože bylo zjištěno, že kationty kovů, tvořících komplexy, se obtížně srážejí a vyčištěná odpadní voda obsahuje nepřípustné množství kovových zbytků, byla vytvořena metoda srážení kovů polyelektrolyty. Srážení kovů tímto způsobem je vhodné pro menší provozy a je nákladné co do chemikálií a uskutečnitelné jen v omezeném rozsahu teplot odpadní vody. Byla také popsána metoda, při níž se na vodný roztok, obsahující některé kovové ionty, působí tenzidem typu C-alkylamidů kyseliny etylendiamintetraoctové s alkylem C^o a nebo tenzidy určitých jiných kyselin s tímtéž alkylem za určité kyselosti. K separované sraženině komplexu kovu s tenzidem se pak přidá minerální kyselina, čímž se kovový iont izoluje jako rozpustná sůl a tenzid se oddělí jako sraženina. Častou nevýhodou těchto systémů je malá sedimentační rychlost kalu, který zůstává dlouho ve vznosu a proto je často třeba použít i zatěžkávadel. Tím
- 1 CZ 282986 B6 ale dochází ke zvýšení investičních a provozních nákladů. Jemnost vločkového mraku se zatěžkávadly přináší problémy při odvodňování kalu, což metodu dále zdražuje.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky podstatně omezuje způsob čištění povrchových a odpadních vod zejména s obsahem látek těžkých kovů, polychlorovaných bifenylů a fosforu, používající vodné suspenze mechanicko-chemicky aktivovaného bentonitu v hlinitém, železnatém nebo železitém cyklu, promíchané s odpadní vodou. Dále se přidává organický nebo přírodní flokulant a pak se směs nechá sedimentovat. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se smísí každý 1 1 povrchové a odpadní vody, obsahující těžké kovy v rozmezí koncentrací 1 až 1 000 mg/1, polychlorované bifenyly v rozmezí koncentrací 1 až 5 000 mg/1 a fosfor v rozmezí koncentrací 1 až 500 mg/1 s 1 až 30 g vodné suspenze mechanicko-chemicky aktivovaného bentonitu, obsahující od 20 do 300 g bentonitu na 1 1 vody, a poté se upraví kyselost této směsi na pH 6,5 až 8,5 a pak se k ní přidá polymemí flokulant v množství 0,01 až 0,5 % hmotnostních, vztaženo na dávku vodné suspenze mechanicko-chemicky aktivovaného bentonitu.
Způsob čištění povrchových a odpadních vod podle vynálezu je účinný v širokém spektru forem znečištění vod. Jeho použitím dojde kvysrážení polutantů z kontaminované vody a k jejich sorpci na povrch zrn bentonitu, k flokulaci bentonitu a k následné rychlé sedimentaci vločkového mraku. Použitím způsobu čištění povrchových a odpadních vod podle vynálezu se odstraní z těchto vod nežádoucí příměsi s výsledkem, který vyhovuje zákonným požadavkům na maximální znečištění povrchových a odpadních vod. Významnou výhodou způsobu podle vynálezu je pevná fixace kontaminantů do struktuiy bentonitu avyluhovací stabilita kalu v širokém pásmu pH 2 až 14. Vysrážené polutanty neohrožují sekundárně životní prostředí díky své imobilizaci v jílové struktuře. Kal je pak možno likvidovat různým způsobem, např. prostým skládkováním bez nebezpečí sekundárního vyluhování kontaminantů, nebo fixací kalů do stavebních silikátových materiálů, čímž se ještě znásobuje jejich fixace do chemické mřížky použitého materiálu. Při separaci látek typu PCB se s výhodou jedná o nakoncentrování škodliviny na poměrně malé množství sorbentu - bentonitu při zachování již zmíněné pevné vazby mezi kontaminantem a matricí.
Příklady provedení vynálezu
Příklad 1
K odpadní vodě, obsahující 50 mg/1 železitých solí byla přidána dávka 2 g/1 suspenze bentonitu, aktivovaného mechanicko-chemicky v hlinitém cyklu, pH bylo upraveno vápennou suspenzí na hodnotu 7 a byl přidán organický přírodní koflokulant (škrob) v dávce 0,05 %. Po flokulaci a sedimentaci vločkového mraku bylo ve vyčištěné vodě zjištěno 0,02 mg/1 železitých iontů.
Příklad 2 litr modelové odpadní vody, obsahující vždy 50 mg/1 následujících kationtů: měďnatý, chromitý, chromový, zinečnatý, olovnatý, železitý, kademnatý, nikelnatý, vanadičný a hlinitý, byl smíchán s 50 ml vodné suspenze bentonitu, aktivovaného mechanicko-chemicky v hlinitém cyklu, obsahující 200 g bentonitu v 1 1 suspenze. Celý systém byl důkladně promíchán apH následně upraveno na hodnotu 7. Dále bylo přidáno 0,1 % anionaktivního organického koflokulantu, polyakrylát, vztaženo na dávku bentonitu. Po opětovném promíchání systému a po sedimentaci vločkového mraku byly ve vyčištěné vodě zjištěny následující hodnoty koncentrací
-2 CZ 282986 B6 kationtů těžkých kovů: měďnatý 0,043 mg/1, chromový 3,73 mg/1, olovnatý 0,451 mg/1, kademnatý 3,45 mg/1, vanadičný 1,10 mg/1, chromitý 0,07 mg/1, zinečnatý 0,067 mg/1, železitý 0,049 mg/1, nikelnatý 0,685 mg/1, hlinitý 0,94 mg/1.
Příklad 3 litr odpadní vody, znečištěné transformátorovým olejem, obsahující polychlorované bifenyly v koncentračním rozmezí 100 až 5 000 mg/1, EL 142 mg/1, NEL 0,3 mg/1, byl smísen s 25 ml vodné suspenze bentonitu, aktivovaného mechanicko-chemicky v hlinitém cyklu, obsahující 200 g bentonitu v 1 litru suspenze. Po důkladném promíchání směsi a fixaci pH na hodnotu 8 byl přidán neionogenní organický flokulant, polyakrylát, v dávce 0,3 %, vztaženo na dávku bentonitu. Po flokulaci bentonitových částic s nasorbovanými nečistotami a sedimentaci byly ve vyčeřené vodě prokázány následující koncentrace: PCB méně než 5 mg/1, EL 4,9 mg/1, NEL pod mezí citlivosti stanovení.
Příklad 4
Ke kalové vodě z městské čistírny odpadních vod, charakterizované následujícími hodnotami: koncentrace celkového fosforu 146,75 mg/1, CHSK 8 568 mg O2/l, NL v sušině 8 230 mg/1, veškeré látky 9 920 mg/1 apH 7,5, bylo přidáno 5 kg/m3 suspenze bentonitu, aktivovaného mechanicko-chemicky v hlinitém cyklu, pH bylo upraveno vápennou suspenzí na hodnotu 8,2 dávkou 0,35 kg/m3 a dále bylo přidáno 45 g/m3 roztoku kationaktivního organického koflokulantu, polyakrylát.
Voda po aplikaci měla následující parametry: celkový fosfor 6,72 mg/1 (účinnost 95,4 %), CHSK 253 mg/1 (účinnost 97,0 %), NL 68 mg/1 (účinnost 99,2 %), a veškeré látky 1 196 mg/1.

Claims (1)

  1. Způsob čištění povrchových a odpadních vod, zejména s obsahem těžkých kovů, polychlorovaných bifenylů a fosforu, používající vodné suspenze mechanicko-chemicky aktivovaného bentonitu v hlinitém, železnatém nebo železitém cyklu, promíchané s odpadní vodou, načež se přidá organický nebo přírodní flokulant a pak se směs nechá sedimentovat, vyznačující se tím, že se smísí každý 1 1 povrchové a odpadní vody, obsahující těžké kovy v rozmezí koncentrací 1 až 1 000 mg/1, polychlorované bifenyly v rozmezí koncentrací 1 až 5 000 mg/1 a fosfor v rozmezí koncentrací 1 až 500 mg/1, s 1 až 30 g vodné suspenze mechanicko-chemicky aktivovaného bentonitu, obsahující od 20 do 300 g bentonitu na 1 1 vody, a poté se upraví kyselost této směsi na pH 6,5 až 8,5 a pak se k ní přidá polymemí flokulant v množství 0,01 až 0,5 % hmotnostních, vztaženo na dávku vodné suspenze mechanicko-chemicky aktivovaného bentonitu.
CZ941913A 1994-08-08 1994-08-08 Způsob čištění povrchových a odpadních vod CZ282986B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ941913A CZ282986B6 (cs) 1994-08-08 1994-08-08 Způsob čištění povrchových a odpadních vod

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ941913A CZ282986B6 (cs) 1994-08-08 1994-08-08 Způsob čištění povrchových a odpadních vod

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ191394A3 CZ191394A3 (en) 1996-05-15
CZ282986B6 true CZ282986B6 (cs) 1997-12-17

Family

ID=5464033

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ941913A CZ282986B6 (cs) 1994-08-08 1994-08-08 Způsob čištění povrchových a odpadních vod

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ282986B6 (cs)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103787478B (zh) * 2014-02-26 2016-02-10 太原理工大学 一种用膨润土制备絮凝剂的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CZ191394A3 (en) 1996-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Semerjian et al. High-pH–magnesium coagulation–flocculation in wastewater treatment
US6180023B1 (en) Composition and process for remediation of waste streams
Shammas et al. Wastewater treatment by electrocoagulation–flotation
CN101028962A (zh) 涂装工业废水成套处理工艺
US6207059B1 (en) Process for treating wastewater
US4882069A (en) Method for the treatment of sewage and other impure water
US3226319A (en) Process of consolidating a voluminous, low solids content sludge
Narkis et al. Inhibition of flocculation processes in systems containing organic matter
CZ282986B6 (cs) Způsob čištění povrchových a odpadních vod
CN107188340A (zh) 一种高浓度养殖废水处理工艺
JPH03118896A (ja) 液状物質から固相を分離する方法、特に排水浄化方法
Turki et al. Effective degradation and detoxification of landfill leachates using a new combination process of coagulation/flocculation-Fenton and powder zeolite adsorption
Polasek et al. Optimisation of reaction conditions of particle aggregation in water purification-back to basics
CN1039002C (zh) 一种水处理用复合镁盐混凝剂的制备方法
CN1821114A (zh) 硫酸铝、熟石灰等复合絮凝剂的制备方法
Ali et al. Using Polymers as Coagulants for Treatment of Soap Industry Wastewater
JP2000176500A (ja) 汚泥中のリンの溶出防止方法および汚泥中のリンの溶出防止剤
Zaman et al. Pharmaceutical waste water treatment and the efficiency of ETP in context of Bangladesh
CZ28793A3 (en) Method of waste water treatment, particularly of car wash waste water
KR950002113B1 (ko) 알칼리성 산업폐수의 처리방법
JP2000176491A (ja) 汚泥中のリンの溶出防止方法および汚泥中のリンの溶出防止剤
Malovanyy et al. Optimal parameters for reagent treatment of Hrybovychi landfill leachates at the pilot-scale treatment plant
JPS63258692A (ja) 有機性汚水の処理方法
SK3493A3 (en) Cleaning waste water contaminated with oil and grease
CN1257839A (zh) 一种氧化絮凝固液分离的水净化方法