HUT70672A - Method for purifying contaminated water - Google Patents

Method for purifying contaminated water Download PDF

Info

Publication number
HUT70672A
HUT70672A HU9202204A HU220492A HUT70672A HU T70672 A HUT70672 A HU T70672A HU 9202204 A HU9202204 A HU 9202204A HU 220492 A HU220492 A HU 220492A HU T70672 A HUT70672 A HU T70672A
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
water
mixed
concentration
chemicals
liquid
Prior art date
Application number
HU9202204A
Other languages
English (en)
Other versions
HU9202204D0 (en
Inventor
Yasuyuki Sakurada
Original Assignee
Sakurada
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 Sakurada filed Critical Sakurada
Publication of HU9202204D0 publication Critical patent/HU9202204D0/hu
Publication of HUT70672A publication Critical patent/HUT70672A/hu

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/20Activated sludge processes using diffusers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/01Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation using flocculating agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/02Settling tanks with single outlets for the separated liquid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/10Settling tanks with multiple outlets for the separated liquids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
    • B01D21/2433Discharge mechanisms for floating particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
    • B01D21/2444Discharge mechanisms for the classified liquid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
    • B01D21/2488Feed or discharge mechanisms for settling tanks bringing about a partial recirculation of the liquid, e.g. for introducing chemical aids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/84Biological processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/2366Parts; Accessories
    • B01F23/2368Mixing receptacles, e.g. tanks, vessels or reactors, being completely closed, e.g. hermetically closed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/40Mixing liquids with liquids; Emulsifying
    • B01F23/45Mixing liquids with liquids; Emulsifying using flow mixing
    • B01F23/454Mixing liquids with liquids; Emulsifying using flow mixing by injecting a mixture of liquid and gas
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/20Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams
    • B01F25/21Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams with submerged injectors, e.g. nozzles, for injecting high-pressure jets into a large volume or into mixing chambers
    • B01F25/211Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams with submerged injectors, e.g. nozzles, for injecting high-pressure jets into a large volume or into mixing chambers the injectors being surrounded by guiding tubes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/50Circulation mixers, e.g. wherein at least part of the mixture is discharged from and reintroduced into a receptacle
    • B01F25/53Circulation mixers, e.g. wherein at least part of the mixture is discharged from and reintroduced into a receptacle in which the mixture is discharged from and reintroduced into a receptacle through a recirculation tube, into which an additional component is introduced
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D1/00Containers having bodies formed in one piece, e.g. by casting metallic material, by moulding plastics, by blowing vitreous material, by throwing ceramic material, by moulding pulped fibrous material, by deep-drawing operations performed on sheet material
    • B65D1/02Bottles or similar containers with necks or like restricted apertures, designed for pouring contents
    • B65D1/0207Bottles or similar containers with necks or like restricted apertures, designed for pouring contents characterised by material, e.g. composition, physical features
    • B65D1/0215Bottles or similar containers with necks or like restricted apertures, designed for pouring contents characterised by material, e.g. composition, physical features multilayered
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D23/00Details of bottles or jars not otherwise provided for
    • B65D23/10Handles
    • B65D23/104Handles formed separately
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D83/00Containers or packages with special means for dispensing contents
    • B65D83/0055Containers or packages provided with a flexible bag or a deformable membrane or diaphragm for expelling the contents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/24Treatment of water, waste water, or sewage by flotation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5236Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5236Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
    • C02F1/5245Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents using basic salts, e.g. of aluminium and iron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5281Installations for water purification using chemical agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/54Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using organic material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1278Provisions for mixing or aeration of the mixed liquor
    • C02F3/1294"Venturi" aeration means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/06Contaminated groundwater or leachate
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/40Protecting water resources
    • Y02A20/402River restoration
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
  • Treatment Of Biological Wastes In General (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)
  • Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)

Description

A találmány tárgya eljárás szennyvizek tisztítására, amely eljárás egy előfeldolgozó vagy utófeldolgozó lépésből, amely a szennyezés jellegétől függ, és egy, a kettő közötti fő eljárási lépésből áll.
A találmány szerinti eljárást úgy végezzük, hogy az előkezelés során egy vagy több oldószert, például felületaktív adalékanyagot, detergenseket, tisztítószereket, szappant, nátrium-hidroxidot, nátrium-karbonátot vagy hasonlót használunk, amely oldja az olajokat és zsírokat, és a szennyvízben lévő szennyezéseket, továbbá alkalmazunk fertőtlenítőszereket, például klórt, nátrium-hipokloritot, ózont, hidrogén-peroxidot, oxigént, stabilizált klór-dioxidot, kálium-permanganátot, iodint és hasonlót, amely fertőtleníti, színteleníti, szagtalanítja a szennyvizet, és a szennyezés növekedését elnyomja, az utókezelés lépésben egy vagy több pH-értéket szabályozó adalékanyagot, például nátrium—hidroxidot, nátrium-karbonátot, dinátrium-szilikátot, alkáli tartalmú anyagot, sósavat, kénsavat, nitritsavat, foszforsavat, bórsavat, savat tartalmazó anyagokat és hasonlókat alkalmazunk, továbbá alkalmazunk fertőtlenítő adalékanyagokat, úgymint ammóniát, ként, nátrium-szilikátot és hasonlót, továbbá a fő eljárási lépés több lépésből áll, az első lépésben olyan anyagokat keverünk, amelyek pelyhesítik, vagy leülepítik a szervetlen és szerves anyagokat, azaz egy vagy több pelyhesítőszert keverünk, például kálciumoxidot, kálcium-karbonátot, kálcium-hidroxidot, nátriumhidrogén-karbonátot, kalcium-hidrogén-karbonátot, alumíniumpolikloridot, timsót, vas-kloridot, alumínium-szulfátot, káliumszulfátot, nátrium-aluminátot, polimer pelyhesítőszereket, vaskloridot, vas-szulfátot, kálium-hidrogén-szulfátot, magnéziumszulfátot, magnézium-kloridőt, nátrium-szilikátot, alumínium-kloridot.
Τ' q ι pc< i j • · ·
KÉPVISELŐ:
DANUBIA SZABADALMI ÉS
VÉDJEGY IRODA KFT
BUDAPEST *4-U- X. fej Jl kL. .i íí, jL 1
PÉLDÁNY
Eljárás szennyvíz tisztítására
SAKURADA Yasuyuki, Kanagawa, Japán
Feltalálók:
SAKURADA Yasuyuki, Kanagawa, Japán
A bejelentés napja: 1991. 01. 29.
Elsőbbsége: 1990. 01. 29. (18140/90) Japán
A nemzetközi bejelentés száma: PCT/JP91/00102
A nemzetközi közzététel száma: WO
75356-3834-KK/KmO
A találmány tárgya eljárás szennyvíz tisztítására, amely eljárás erősen szennyezett folyók, tavak, mocsarak, tengervíz, háztartási szennyvíz, ipari hulladék szennyvíz, mészárszéki szennyvíz, porral és iszappal kevert szennyvíz, hulladékégetők szennyvize, trágyalé, mezőgazdasági kemikáliákkal szennyezett vizek, konyhai szennyvizek és hasonlók nagyfokú tisztítására használható.
Az ismert szennyvíztisztító berendezések általában úgy vannak kialakítva, hogy tartozik hozzájuk egy, az épületben vagy szabad területen elhelyezett betontartály, amelyben egy aerob baktériumokat tenyésztő berendezés is el van helyezve, amely víztartályhoz a baktériumokat folyamatosan vezetik. A berendezéshez folyamatosan vezetnek szivattyúval levegőt, amelyet a vízben lévő baktériumok aktiválására használnak. A szennyezett vizet többszörösen hígítva érintkeztetik a baktériumokkal, és így azok a szennyeződések, amelyek a vízben vannak, a baktériumok hatására érlelődnek, és ily módon a víz tisztul. Ez az eljárás azonban több hónapot vesz igénybe, igen nagy berendezésre van szükség, és az eljárás költségei is rendkívül magasak. Ezen túlmenően hatalmas berendezésekre van szükség ahhoz, hogy megfelelően tisztított vizet kapjunk. Ennek az a következménye általában, hogy a víz nincsen megfelelően tisztítva, és így van azután a folyókba vezetve, természetesen hígítva, aminek az eredménye az, hogy a folyók, a tavak, a tenger és a mocsaras részek tovább szennyeződnek. Használnak szűrőberendezéseket is, ezek a szűrőberendezések általában homokot, aktívszenet, membránt vagy hasonlót tartalmaznak, • ·
- 3 ezeknek az alkalmazása azonban szintén rendkívül költséges, és r nem is elegendően gazdaságos.
Víz tisztítására használtak már olyan eljárást is, ahol egyetlen pelyhesítő szert kevertek a vízbe, és a pelyhesítő szer segítségével gyűjtötték össze és távolították el a szennyezett vízből az iszapot és a szervetlen anyagokat. Flokkuláló szerként alumínium-szulfátot, vas-kloridot, timsót, polimer flokkuláló szereket és hasonlókat használtak egyedül. A szennyezett vizet megfelelően keverték, majd egyetlen flokkuláló szert adagoltak hozzá, azzal tovább keverték, ezt követően ülepítették, és a homokhoz és a kis méretű kavicsokhoz tapadó anyagok, meg az egyéb, a víznél nehezebb hulladékok 6-24 órás ülepítés után a tartály fenekére süllyedtek, ily módon azonban a víz nem vált átlátszóvá. A különböző városi építkezéseknél vagy egyéb berendezésekbe, ahol víztisztítást alkalmaznak, az eljárást addig ismételték, amíg a szennyezett víz átlátszóvá nem vált. Ezzel az eljárással azonban nem lehet az olyan szennyeződéseket eltávolítani, amelyek a vízben oldódnak, még akkor sem, ha a költségeket adott esetben 30 %-kal is megnövelik.
A különböző településeken keletkező szennyezett vizeket úgy tisztítják, hogy általában szivattyúval hatalmas tartályokba vezetik, ezek a tartályok a településnek célszerűen a legmagasabb pontján, vagy közel olyan magasságú ponton vannak, itt a vizet egyetlen flokkuláló szerrel összekeverik, 6-24 órán keresztül ülepítik. Ily módon a szervetlen anyagokat a kohéziós ülepítéssel leválasztják. A felülúszó folyadékot, amely ugyan áttetsző, de még nem átlátszó, egy további tisztító tartályba • ·
- 4 vezetik, amely alacsonyabb szinten van, majd flokkuláló szerrel ismételten megkeverik, 6-24 órán át ülepítik, ezt követően a felülúszó folyadékot egy további tartályba vezetik, amely az előzőnél is alacsonyabb szinten van. Az eljárást többször megismétlik.
A fent említett eljárást általában 6-10-szer ismétlik meg, majd a végső lépésben kapott áttetsző vizet vezetik végülis a csatornán keresztül a folyóba. Ezekben a berendezésekben vaskloridot, timföldet vagy hasonló anyagokat használnak, jóllehet a szennyezett vagy tisztított víznek a BŐD és a COD értéke itt nincs figyelembe véve. Amikor a víz áttetszővé válik, még akkor is szennyezett marad.
Az egyetlen pelyhesítőszert alkalmazó eljárás fő jellemzői a következők:
(1) A pelyhesítés és a tisztítás hatásfoka alacsony, az eljárás lassú;
(2) Fertőtlenítés nem valósul meg;
(3) Sterilizálás nem valósul meg;
(4) Az eljárás során a megfelelő szintelenítés nem következik be;
(5) Ahhoz, hogy a szennyvízből tiszta vizet kapjunk, az eljárásnak a költségei a beruházási költségnek a 30 %-át is kitehetik. Az eljárásba beletartozik a fölülúszó folyadéknak vagy a túlfolyó résznek egy alsóbb tartályba történő továbbítása, és ennek 5-10-szer történő megismétlése. Mindegyik lépés 6-24 óráig tart, és ennek eredményeként esetleg tiszta vizet nyerünk, amelyet azután a folyóba lehet vezetni.
(6) Az eljárás nem alkalmas arra, hogy a vízben oldott anyagok eltávolíthatók legyenek, ily módon a folyóba engedett áttetsző víz is szennyezett marad.
Összefoglalva elmondhatjuk tehát, hogy a szennyezett vízben lévő szennyezéseknek az előbb említett ülepítéses módon történő eltávolítása csak akkor használható, ha a vízben egyéb oldott szennyezőanyag nincsen. Pelyhesítőszer alkalmazásával tehát ezek a szennyezések nem távolíthatók el. A vízkezelő és szennyvíztisztító rendszereknél a szennyvízben található szilárd és szervetlen anyagokat távolítják el általában először, mégpedig lassú ülepítéssel, szűréssel, vagy lassú ülepítéses leválasztással, egyetlen pelyhesítőszer, általában vas-klorid bekeverésével. A lassú ülepítéses leválasztás után a még szennyezett vizet 1 - 5 napig baktériumokkal érintkeztetik úgy, hogy úgynevezett aktivált iszap eljárásnak vetik alá, ahol szemmel nem látható kisméretű baktériumokat tenyésztenek és érlelnek levegő hozzáadásával. Ezen eljárás igen nagy teret igényel, nagy berendezésekre van szükség, a tisztítás időtartama hosszú és költséges. Ennek ellenére a fenti eljárással megfelelő tisztítás nem valósítható meg.
A következő lépésben általában a szennyezett vizet azután, hogy a pH-értékét beállították és szűrték, bevezetik a folyókba.
Ha trágyát dolgoznak fel, azaz trágyás szennyvizet tisztítanak, úgy a trágyát 5-7 napon keresztül érintkeztetik az aktivált iszap eljárás során a baktériumokkal, ezt követően nagy polimer számú műanyagból készült membránnal szűrik, amelynek költségei adott esetben 20 millió jent is elérnek köbméteren • ·
- 6 ként. Ezen az úton a COD érték csak 90 - 95 mg/liter értékig csökkenthető. Ezt követően érintkeztetik a szennyvizet vas-kloriddal, és ülepítik a benne lévő szennyeződéseket, majd átvezetik egy aktív szén rétegen, ekkor az innen távozó víz már megfelelően áttetsző, és a COD értéke 30 mg/liter alatt lesz, mielőtt a folyóba bevezetik. Ezzel az eljárással legfeljebb ez a határérték érhető el, a költsége azonban hihetetlenül magas, a berendezés költsége 20 millió yen/tonna, míg a tisztítás költsége 7500 - 6000 yen/tonna.
A találmánnyal célul tűztük ki egy olyan eljárás kidolgozását, amelynek során a víz nagyon jó hatásfokkal, olcsón tisztítható, és rendkívül nagy tisztaságú víz állatható elő.
A találmány szerint a szennyezett víz tisztítása úgy megy végbe, hogy az eljáráshoz tartozó első lépésben legfeljebb kétfajta pelyhesítőszert keverünk a szennyezett vízbe, úgy, hogy a szervetlen és szerves anyagok habbá alakuljanak és/vagy ülepedjenek. Ezt az első lépést többször megismételjük, adott esetben szakaszosan. Ily módon közepes minőségű, ivóvíz minőségű vagy szuper tisztaságú vizet tudunk nyerni a szennyezett vízből.
Az első lépésben alkalmazott pelyhesítőszerek olyan vegyszerek, amelyek valamilyen formában kalciumot tartalmaznak, például mész vagy klórmész, stb., azonkívül egy vagy többfajta más vegyszer, mint például alumínium-poliklorid, vas-klorid, alumínium-szulfát, timsó, nátrium-szilikát, sósav, nátrium-hidroxid, detergensek, polimer pelyhesítőszerek, kalcium-karbonát, nátrium-dikarbonát, kálcium-hidroxid, vas-szulfát, ammónium-szulfát, nátrium-aluminát, cink-klorid, alumínium-klorid, kálium-timsó, magnézium-szulfát, magnézium-klorid, nátrium-hipoklorit, sósav, kénsav, salétromsav, foszforsav, bórsav, felületaktív adalékanyagok, tisztítóanyagok, ammónia, klór, ózon, oxigén, stabilizált klór-dioxid, kén, nátrium-karbonát, vas-klorid, nátrium-szilikát.
A klórmész célszerűen por alakO és 30 - 40 % meszet, és 70
- 60 % klórt tartalmaz.
A találmány egy további foganatosítási módjánál az első lépésben legalább kétféle pelyhesítőszert vezetünk a szennyezett vízbe, ezt a szennyezett vízben elkeverjük, majd hosszabb ideig keverjük, úgy, hogy a szerves és szervetlen anyagok lebegése és/vagy ülepedése bekövetkezzen. A következő lépésben legalább háromféle pelyhesítőszert vezetünk az első lépés után elvezetett felülúszó vagy túlfoyó folyadékhoz, ezeket a pelyhesítőszereket megfelelően keverjük, úgy, hogy az első lépés után még megmaradó szervetlen és szerves anyagok flotálással és/vagy ülepítéssel távozzanak a vízből.
A két lépés közül legalább az egyiket egynél többször ismételjük meg. Ily módon közepes tisztaságú, ivóvíz tisztaságú, vagy szuper tisztaságú víz nyerhető.
Az első lépésben alkalmazott pelyhesítőszerek azok, amelyeket már említettünk.
A második lépésben használt pelyhesítőszerek elsősorban olyan kálciumtartalmú vegyszerek, amelyek egy vagy több egyéb vegyszer fajtával, például vas-kloriddal, alumínium-polikloriddal, kalcium-karbonáttal, nátrium-bikarbonáttal, kálcium-hidroxiddal, vas-szulfáttal, ammónium-szulfáttal, nátrium-alu··
- 8 mináttal, cink-kloriddal, alumínium-klóriddal, kálium-timsóval, sósavval, kénsavval, salétromsavval, foszforsavval, bórsavval, felületaktív adalékanyaggal, tisztító adalékanyaggal, ammóniával, klórral, ózonnal, oxigénnel, stabilizált klórral, kénnel, nátrium-karbonáttal, vas-kloriddal, nátrium-szilikáttal vannak keverve.
Ha klórmeszet alkalmazunk, úgy külön fertőtlenítőszerekre nincs szükség, mert a klór már önmagában biztosítja azt, hogy a cianidok elbomoljanak, és ezen túlmenően megfelelő fertőtlenítő, színtelenítő és igen nagy tisztító hatása van. A mésznek az az előnye az összes pelyhesítőszerhez viszonyítva, hogy sterilizálásra, különböző anyagoknak a lebomlasztására, tisztításra, szintelenítésre és fertőtlenítésre egyaránt használható.
Ha tehát a szennyezett vízhez meszet vagy klór-meszet adagolunk por formájában, és megfelelően összekeverjük, majd utána vas-kloridot adagolunk, és ezt is megfelelően belekeverjük, úgy a szennyezett vízből ezen anyagok együttes hatására nagy tisztaságú vizet nyerhetünk.
Timsó alkalmazása az előbb említett vegyszerekhez azt eredményezi, hogy a szennyezett vízben lévő szennyeződések, és ez vonatkozik a vízben oldott szennyeződésekre is, oly módon távolíthatók el, hogy 99 %-uk eltávolítható, és ily módon megfelelően fertőtlenített, szagtalanított és tisztított vizet nyerünk igen rövid idő alatt.
Ha a tisztítási eljárást négynél többször ismételjük meg, minden egyes tisztítási lépés után nyert felülúszó folyadékra, úgy akár az emberi hulladékból, állati hulladékból, égetőművek ·« ·· ··
·.· .· : ::::.
Λ...... ·· ·♦ ··
- 9 ~ hulladékából vagy vízvirágot (algae bloom) tartalmazó hulladékból, gyári hulladékból, ipari szennyvízből vagy hasonlóból az ivóvízzel összehasonlítható minőségű tisztított vizet lehet nyerni 1 órán belül.
A fentiekben említett pelyhesítőszer vagy pelyhesítőszerek önmagukban is eredményezhetik a szennyezett víz tisztítását és fertőtlenítését. Ha azonban a víz olajat is tartalmaz vagy zsírokat, és ezeket az olajokat és zsírokat vagy egyéb ürüléket tartalmazó szennyeződést kell elbontani, fertőtleníteni és tisztítani, úgy a szennyezett vízbe a tisztító eljárás során olyan adalékanyagokat és fertőtlenítő anyagokat kell keverni, amelyek az olajokat és zsírokat elbontják, és a szennyezett vizet csak ezután célszerű a pelyhesítőszereket tartalmazó tisztító lépésnek alávetni, ahol a már előbb említett pelyhesítőszereket alkalmazzuk. Ily módon ugyanis nagyobb hatásfokú tisztítás érhető el. Ezen eljárás során körülbelül 50 %-kal kevesebb iszap keletkezik, mint az önmagában ismert aktivált iszapeljárás során. Itt jegyezzük meg azt is, hogy feltételezéseink szerint az iszapban lévő víz mennyiséget 80 %-nál kisebbre nem lehet csökkenteni, a találmány szerinti eljárás során pedig a fertőtlenítő anyagok és kálciumtartalmú anyagok, valamint vas-klorid, cinksó, alumínium-poliklorid kombinációjának alkalmazásával annyit tudtunk elérni, még kézi dehidratálás után is, hogy a víztartalom 67,4 % lett.
Alacsonyabb víztartalom akkor érhető el, ha az iszapot centrifugálással vagy préselés és szűréssel dehidratáljuk. A fertőtlenítőszerek és a pelyhesítőszerek összetett hatásának a
- 10 következtében egyetlen tisztítási eljárási lépésben lehet kellemetlen szagú szennyvizet olyan mértékben fertőtleníteni, hogy csak a fertőtlenítőszernek a jó illata marad meg. Ha a fent említett vegyszereket a szennyvízhez kétszer keverjük, azaz a tisztítási eljárást kétszer ismételjük meg, úgy a felülúszó folyadékból közepes minőségű vizet nyerünk. Ha a tisztítási lépést 2-nél többször ismételjük meg, anélkül, hogy fertőtlenítő anyagot alkalmaznánk, úgy szagtalan felülúszó folyadékot kapunk. Ha a tisztítási lépéseket 4-nél többször ismételjük meg, és az eljárás során fertőtlenítőszert vagy klórmészport alkalmazunk, úgy ivóvizet nyerhetünk. Ha a tisztítási lépéseket ötnél többször ismételjük meg, úgy a szupertisztaságú vizet kapjuk.
Ha kis mennyiségben ként is adagolunk a tisztítási folyamat során a tisztítandó folyadékhoz, úgy a tisztított víznek az átlátszósága nő, de a tisztított víz minősége változatlan marad. Ha a tisztítási folyamat során az első és az utolsó lépésben klórmészport alkalmazunk, úgy az egész eljárás hatásfoka jelentősen megnő, míg ha fertőtlenítő szert adagolunk, úgy a visszamaradó iszapban nagymértékben csökkenthető a víztartalom, és a hatásfok is megnő.
A találmány szerinti eljárással kipufogógáz is tisztítható, illetőleg olyan gázok, amelyek mérgezőanyagokat tartalmaznak, oly módon, hogy a tisztítandó gázt a tisztítási eljárás során a szennyeztt vízbe keverjük. Ha olyan folyadékot kell tisztítani, amely kénsavat és salétromsavat tartalmaz, úgy ezeket el kell bontani CO 1-3, NO1-5, S01-3 gázzá. Ezeket a folyadékokat a savak elbontásához nátrium-karbontáttal vagy nát
- 11 rium-hidroxiddal kezeljük, és ezen kívül pedig a már előbb említett tisztító adalékokat is hozzáadjuk, és így a vizet és a levegőt egyidejűleg tisztítjuk.
Ha a szennyezett vízhez kalcium-karbonátot keverünk, és azzal alaposan átkeverjük, majd ezután szén-dioxidot vezetünk a szennyezett vízbe, a kalcium-karbonát a szén-dioxiddal reakcióba lép, kalcium-bikarbonát keletkezik, amely vízben oldódik, és ily módon a szennyezett víz tisztítása után kisebb mennyiségű iszap keletkezik. Ha kalcium-karbonátot használunk akkor, amikor a tisztítandó, például kipufogógázt bevezetjük a tisztítórendszerbe, a kalcium-karbonát a kipufogógázban lévő szén-dioxiddal reakcióba lép, és a vízben mint kalcium-bikarbonát oldódik.
A találmányt a továbbiakban példakénti kiviteli alakjai segítségével a mellékelt ábrákon ismertetjük részletesebben.
Az 1. és a 2. ábrán a találmány szerinti tisztítási eljárás egy foganatosítási módjának a folyamatábrája látható, a 3. és a 4. ábrán a találmány egy további foganatosítási módjának a folyamatábrája látható, az 5. ábrán oldalnézetben látható egy, a találmány szerinti eljárás megvalósítására szolgáló berendezés oldalnézete.
Az 1. és a 2. ábrán látható a találmány szerinti eljárás azon foganatosítási módja, amely mint alapeljárás alkalmazható, és szennyvizek tisztítására használható. Itt jegyezzük meg, hogy nagyon jól használható a találmány szerinti eljárás a víz virágot, vörösiszapot, vagy egyéb iszapot tartalmazó folyadék tisztítására, amelyekhez a találmány szerinti eljárásnál alkal··
·· ·· • · • · • · ·· ·· mázott pelyhesítőszereket keverjük úgy, hogy a benne lévő anyagok pelyhesedjenek, fölússzanak vagy pedig az iszapként leülepedj enek.
1. Példa (A) A Kasumigaura tóból iszapot vezetünk egy üvegtégelybe, és azt az aljától számított 2 cm magasságig megtöltöttük ezzel az iszappal. Zöld színű algás vízből 0,2 litert öntöttünk a fenti tégelybe. Az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket vezettük be a tégelybe, összekevertük és alaposan átkavartuk. Az iszapban lévő szennyezőanyagok több mint 90 %-a pelyhesedett, és a víz tetején úszott, a fennmaradó víz pedig tiszta víz lett. Miután az úszó iszapréteget eltávolítottuk, savas és lúgos adalékanyagokat kevertünk bele, amelyekkel a folyadék pH-értékét
5-10 között, előnyösen azonban 7 körül tartottuk, és ennek az eredménye lett a tisztított víz.
Megjegyzés: az előzőekben említett lépést legalább 5-ször vagy többször célszerű elvégezni, és ebben az esetben olyan tiszta szagtalan vizet nyerünk, amelynél a BŐD és a COD értékek 2 mm/
A vegyszerek a következők voltak:
(a) vas-klorid 30 % koncentrációban 2 csepp, (b) mész 0,25 g.
(c) timsó 0,25 g.
(B) Az iszapból vagy tisztított vízből nyert folyadékot egy másik tartályba vezettük, és az (A) lépésben említett, vagy az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket vezettük és ada- ·· ··.
• · · · • · • · •··· ··*·
·· goltuk ehhez a folyadékhoz, majd összekevertük őket. A vízben maradó szennyeződések 4 percen belül pelyhesedtek és leülepedtek, és tiszta és átlátszó vizet kaptunk végeredményként.
A vegyszerek a következők voltak:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp.
(b) mész vagy klórmészpor 0,25 g.
(d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp.
(C) A (B) lépés után kapott tisztított felülúszó folyadékot egy tartályba vezettük, és ahhoz az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket adagoltuk és kevertük össze a folyadékkal. A folyadékban visszamaradó szennyeződések részben pelyhesedtek és leülepedtek, és ezen lépés után tiszta felülúszó folyadékot kaptunk.
Az alkalmazott vegyszerek:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp.
(b) mész 0,25 g.
(d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp.
(D) a (C) lépésből elvezetett felülúszó folyadékot ismét egy további tartályba vezettük, és az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket kevertük bele, és kevertük össze az egészet alaposan:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp.
(b) klórmészpor 0,25 g.
(d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp.
·· ·· «· • · · ♦ · · • · · · 9 • · · · · ···· ·· ·· ··
Megjegyzés: lehetőség van arra is, hogy a fent említett vegyszerek közül, nevezetesen a mész és klórmészpor, vagy alumínium-poliklorid közül csak kettőt alkalmazzunk.
(E) A (D) lépésben nyert felülúszó folyadékot egy további tartályba vezettük, és az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszerekkel alaposan összekevertük. A folyadékban maradó szennyeződések részben pelyhesedtek és leülepedtek, a pelyhesedés és leülepedés időtartama 4 perc volt, eredményként tiszta felülúszó folyadékot kaptunk. Ez az az eset, amikor vas-kloridot nem alkalmaztunk.
Az alkalmazott vegyszerek:
(c) timsó 0,25 g.
(d) alumínium-poliklorid (50 %-os koncentrációban) 0,3 cm3 (f) alumínium-szulfát (50 %-os koncentrációban) 0,3 cm3 Megjegyzés: ez az az eset, amikor (b) és (c) vegyszert, a (d) és (f) vegyszerek közül az egyiket, vagy pedig a (c) vegyszert és a (d) és (f) vegyszerek közül az egyiket használjuk.
(F) Az (E) lépés felülúszó folyadékát egy átlátszó üvegtégelybe vezettük, az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket adagoltuk hozzá, és kevertük össze. Előre megadott ülepedési időtartam után egy sokkal tisztább felülúszó folyadékot nyertünk.
Az alkalmazott vegyszerek a következők voltak:
(a) vas-klorid (50 %-os koncentrációban) 0,3 cm3 ·« *· • ··· ·
• · 4 · • ·
Λ * (e) klórmészpor (vagy mész) 0,25 g (c) timsó 0,25 g (f) alumínium-szulfát (50 %-os koncentrációban) 0,3 cm3 (d) alumínium-poliklorid (50 %-os koncentrációban) 0,3 cm3.
Megjegyzés: ez az a lépés, ahol az (e) vegyszert és a (d) vagy (f) vegyszerek közül az egyiket használtuk.
(G) Az (F) lépés után nyert folyadékot egy további áttetsző üvegtégelybe vezettük, és az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket adtuk hozzá, majd azzal jól elkevertük. 4 perces, vagy adott esetben ennél kevesebb ülepítési idő után egészen különlegesen tiszta folyadékot nyertünk.
Az alkalmazott vegyszerek:
(e) klórmészpor (vagy mész) 0,25 g (f) alumínium-szulfát (50 %-os koncentrációban) 0,3 cm3 (d) alumínium-poliklorid (20 %-os koncentrációban) 0,2 cm3.
A találmány szerinti eljárással minden fajta szennyezett vizet vagy egyéb szennyvizet meg tudunk tisztítani úgy, hogy a tisztított víz megfelelően átlátszó, szagtalan és fertőtlenített lesz. Az eljáráshoz az ismert eljárásoknál sokkal rövidebb idő szükséges, nagy termelékenységgel működik, és jó a hatásfoka is. Az eljárás során 3-5 fokozatú tisztítási folyamatot végzünk el, amelyet az előbbiekben felsorolt (A) - (G) eljárási lépésekből választunk ki, és a tisztítási eljárás során az előbbiekben felsorolt vegyszereket vagy ezek kombinációját használjuk. Ezekből a vegyszerekből 3 - 5-ször keverünk a tisztítandó folyadékba, és azokkal még jól el is keverjük, adott esetben ha *· «« ·· ·* • · « · · · · • · · · · • · · ♦ · ········ ♦· ··
- 16 szükséges, a szennyezett vízhez lúgos közeget, savas közeget fertőtlenítő közeget, szappant, egyéb tisztítószert, homokot, agyagot, sarat, fertőtlenítő adalékanyagokat keverünk, és ennek segítségével biztosítjuk azt, hogy az iszapban lévő olajok vagy zsírok is elbomoljanak, és leülepedjenek, vagy felülúszó pelyhet képezzenek, továbbá adott esetben pH-érték beállító adalékanyagot vagy sterilizáló adalékanyagot is adagolunk.
2. Példa (szemétlerakó telep szennyvizének tisztítására) (A) Tokió, Yumenoshima részében épített szemétlerakó szennyvizéből 0,2 liter mennyiséget vezettünk egy mintavevő tartályba, amely átlátszó üvegből készült. A szemétlerakóból elvezetett szennyvíz sötétfekete, kátrányszerű színű volt, rendkívül kellemetlen szagú, olyan, hogy az ember szinte elveszti az eszméletét tőle. Az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket kevertük a mintához. Néhány perces ülepítés után az iszap koagulálódott, 10 perc, vagy adott esetben még kevesebb idő eltelte után a lerakodott iszap magassága a teljes vízmagasságnak az 1/9 részét érte el, és az iszap fölött világosbarna rész maradt 8/9 magasságban. A kellemetlen rossz szag csökkent. Az iszap fölött maradó részt egy másik átlátszó üvegtartályba vezettük.
Az alkalmazott vegyszerek a következők voltak:
(a) vas-klorid (50 %-os koncentrációban) 5 csepp (b) mész (finom porrá őrölve) 0,5 g (c) timsó (finom porrá őrölve) 0,5 g.
• · « · * * · 44
4 4· • · · 4 ····♦ · (B) Az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket kevertük az (A) lépés után elvezetett felszínen maradó részből. Három perces ülepítés után a teljes vízmagasság 1/10-e magasságában lerakodott az iszap, az iszap fölött visszamaradó rész, amelynek magassága a teljes vízmagasságnak 9/10-e volt, átlátszóvá vált. A kellemetlen szag nem volt már érzékelhető.
Az alkalmazott vegyszerek a következők voltak:
(b) mész (finom porrá őrölve) 0,5 g (a) vas-klorid (50 %-os koncentrációban) 5 csepp (c) timsó (50 %-os koncentrációban) 0,5 g (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp (f) alumínium-szulfát (30 %-os koncentrációban) 3 csepp.
(C) A (B) lépésnél a fennmaradó áttetsző folyadékot egy további üvegtégelybe vezettük, és az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket kevertük hozzá, és alaposan elkevertük. 3 perces ülepítés után iszap koagulálódott, éspedig a teljes vízmagasság 1/10 része magasságában, a visszamaradó áttetsző folyadék magassága a teljes víz magasság 9/10 részét tette ki.
Az alkalmazott vegyszerek tehát:
(a) vas-klorid (50 %-os koncentrációban) 2 csepp (e) klórmészpor (finommá porítva) 0,25 g (c) timsó (finomra porítva) 0,25 g (d) alumínium-poliklorid (50 %-os koncentrációban) 3 csepp (f) alumínium-szulfát (50 %-os koncentrációban) 3 csepp (g) polimer pelyhesítőszer 0,25 g.
• · * · · · ♦ * 4 44 4 · *4 4 ·«·· 4 · ··* * (D) A (C) lépésnél a felszínen maradó folyadékot átlátszó üvegtégelybe továbbítottuk, és az alábbi vegyszereket kevertük bele, és kevertük el benne alaposan:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp (e) klórmészpor (finommá porítva) 0,25 g (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp (h) fertőtlenítőszer 1 csepp (stabilizált klór-dioxid).
A szennyezett víznek a tisztítás előtt a BŐD és a COD értéke mindkettő 180 000 volt, míg a tisztított víznél 3-5 fokozatú tisztítási lépés után a BŐD és a COD értéke 3-1 volt.
Ha a szennyezett vizet a tisztítási folyamat megkezdése előtt kálcium-karbonáttal, nátrium-hidroxiddal, fertőtlenítőszerekkel, tisztítószerekkel vagy ezek kombinációjával kevertük össze annak érdekében, hogy az ürüléket és olajat vagy zsírt megfelelően elbontsuk, majd azután kevertük bele a fent említett vegyszereket vagy azok variációját úgy, hogy iszap koagulálódjon, vagy úgy kezeltük, hogy a pH-értéke 10-5, előnyösen körülbelül 7 legyen, és a kezelést savas vagy lúgos közegek adagolásával végeztük, úgy a szennyezett vízből a tisztítás után rendkívül nagy tisztaságú vizet nyertünk. Az ily módon leválasztott fennmaradó folyadék, és az üveg alján megmaradó részek minden esetben külön voltak választva. Az üledék víz 2 hónapon belül homályossá vált, míg a felülúszó fennmaradó rész változatlan, azaz világos, áttetsző, szagtalan volt, és ezt az állapotát 4 év vagy még hosszabb idő után is megtartotta.
3. Példa (Tej tisztítása) (A) 180 000 BŐD és 170 000 COD értékű tejet tartalmazó tartályt tisztítottunk úgy, hogy az alábbiakban felsorolandó vegyszereket kevertük bele, és kavartuk át, majd hagytuk leülepedni. 4 perc, adott esetben még ennél rövidebb idő eltelte után fehér koagulált réteg képződött a teljes vízmagasság 1/10ében, a fölötte visszamaradó áttetsző réteg a vízmagasság 9/10-e volt. A tisztításhoz tehát az alábbi vegyszereket alkalmaztuk:
(i) nátrium-hidroxid (30 %-os koncentrációban), 2 csepp (a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban), 2 csepp (b) mész (finommá porítva) 0,25 g (c) timsó (finommá porítva) 0,25 g.
(B) Az (A) lépésnél megmaradó, a leülepedett részek fölötti részt képező folyadékot áttetsző üvegtartályba továbbítottuk, és az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket kevertük bele, és kevertük el benne, majd hagytuk az egészet leülepedni. 3 perc, adott esetben még kevesebb idő eltelte után a teljes vízmagasság 1/10-ét kitevő koagulált réteg képződött, a visszamaradó tisztított folyadékréteg a teljes vízmagasság 9/10-ét tette ki.
Az alkalmazott vegyszerek tehát:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban), 2 csepp (b) mész (finommá porítva) 0,25 g (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban), 3 csepp (f) alumínium-szulfát (30 %-os koncentrációban), 3 csepp.
(C) A (B) lépésben nyert, a leülepedett réteg felül maradt
t· ·· ♦· ’· • · · · * · · · • « · · · · • · · · · · 4«V« *·#♦ ·· ·· részt áttetsző üvegtartályba továbbítottuk, az alábbiakban felsorolandó vegyszereket kevertük bele, majd jól elkevertük az egészet, és hagytuk leülepedni. Három perc, adott esetben még kevesebb idő eltelte után fehér réteg ülepedett le a tartály alján, a fölötte visszamaradó vízréteg a teljes vízmagasság 9/10-ét tette ki. Ezt a lépést 3-5-ször, vagy adott esetben többször megismételtük, és az alábbiakban felsorolt vegyszereket vagy azok kombinációját alkalmaztuk. A fennmaradó tiszta folyadék BŐD és COD értéke mindkettő 3 alatt volt. Az alkalmazott vegyszerek:
(e) klórmészpor (finommá porítva) 0,25 g (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban), 3 csepp (f) alumínium-szulfát (30 %-os koncentrációban), 3 csepp. Tejet tartalmazó tartály tisztításakor azt a koaguláló szert kevertük bele először, amelyik a proteinre hat, majd a koagulált proteint külön felhasználásra a folyadékból elvezettük.
4. Példa (emberi hulladék tisztítására) (A) 0,2 liter emberi hulladékot kevertünk össze 0,5 cm3 nátrium-hidroxid-oldattal (50 %-os oldattal). A nátrium-hidroxid bekeverésének az volt a célja, hogy először tisztítsuk és derítsük a folyadékot, a szilárd és a leülepedett részeket pedig csak azután távolítsuk el. Az ülepedés után visszamaradó részt áttetsző üvegtégelybe vezettük, belekevertük az alább felsorolásra kerülő vegyszereket, jól átkevertük, és hagytuk ülepedni. 4 perc, vagy adott esetben még kevesebb idő eltelte • 9 ·« ·· • · 4 · W ♦ · · · »*···· ·· ·«·« ···· ·* ·· ··
- 21 után a teljes vízmagasság 1/10-ét kitevő koagulált réteg ülepedett le, amely a fölött a visszamaradó tisztított folyadék a teljes vízmagasság 9/10-ét tette ki. A szaga az egyharmadára csökkent.
Az alkalmazott vegyszerek:
(a) vas-klorid (50 %-os koncentrációban) 0,5 cm3 (b) mész 0,5 g (c) timsó 0,5 g.
(B) Az (A) lépésben visszamaradó áttetsző folyadék részt átlátszó üvegtégelybe vezettük, az alábbiakban felsorolandó vegyszereket kevertük bele, majd jól elkevertük benne, és az egészet hagytuk ülepedni. 3 perc elteltével a teljes folyadék magasság 1/10-ét kitevő magasságú koagulált réteget kaptunk, az efölött visszamaradó áttetsző folyadék réteg magassága a teljes magasság 9/10-ét tette ki. Az alkalmazott vegyszerek tehát a következők voltak:
(b) mész (finommá porítva) 0,3 g (a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 0,2 cm3 (c) timsó 0,25 g (d) alumínium-poliklorid (50 %-os koncentrációban) 3 csepp (f) alumínium-szulfát (50 %-os koncentrációban) 3 csepp.
(C) A (B) lépésben kapott, a leülepedett réteg fölött összegyűlt folyadékot áttetsző üvegtartályba vezettük, és az alábbiakban felsorolandó vegyszereket kevertük bele, majd azokkal jól összekevertük. Ily módon átlátszó tisztított folyadékot nyertünk.
«· • « ····
Az alkalmazott vegyszerek:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp (b) mész (finommá porítva) 0,3 g (d) alumínium-poliklorid (50 %-os koncentrációban) 3 csepp (f) alumínium-szulfát (50 %-os koncentrációban) 3 csepp.
(D) A (C) lépésben nyert felülúszó fennmaradó folyadékot ismét áttetsző üvegtégelybe vezettük, és az alábbiakban felsorolandó vegyszereket kevertük bele, és kevertük vele össze. A lépés 3-5-szöri, vagy adott esetben többszöri ismétlése után mind a BŐD mind a COD érték 3-1-re, vagy adott esetben még kisebbre csökkent. Ha az utolsó tisztítási lépésben egy csepp fertőtlenítő szert is adagolunk, úgy sterilizált folyadékot nyerünk. Az így kezelt folyadéknál, amelyet tömített, áttetsző tartályban tároltunk, több éven keresztül semmiféle változást nem tapasztaltunk.
Az alkalmazott vegyszerek:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp (e) klórmészpor (finommá őrölve) 0,3 g (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp.
5. Példa (emberi hulladék tisztítása) (A) Minden az emberi hulladékban lévő szilárd anyagot szűrővel távolítottunk el első lépésben. A szűrletből 0,2 literbe körülbelül 1 cm3 nátrium-hidroxid-oldatot (50 %-os koncentrációjú) kevertünk, majd azzal összekevertük, és a szilárd részeket eltávolítottuk. Ezt követően az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket adtuk hozzá, gyorsan belekevertük a • · · • · · · · · · ··· ·· ·· ·· folyadékba, azután hagytuk ülepedni. Néhány perc elteltével a folyadékban lévő szennyeződések a teljes magasság 1/10-ét kitevőén leülepedtek, visszamaradt egy nem tiszta, átlátszatlan folyadék a teljes magasság 9/10-ébe. A fennmaradó folyadék szaga fele olyan rossz volt, mint korábbiakban. Az eljárás során az alábbi vegyszereket adagoltuk:
(i) fertőtlenítőszer (50 %-os koncentrációban) 1 cm3 (a) vas-klorid (50 %-os koncentrációban) 3 csepp (b) mész 0,5 g (c) timsó 0,3 g (d) alumínium-poliklorid (50 %-os koncentrációban) 3 csepp (k) agyag mint koagulációs üledék kis mennyiségben.
(B) Az (A) lépésből nyert, az üledék fölött fennmaradó folyadékot egy további üvegtégelybe továbbítottuk, az alábbiakban felsorolandó vegyszereket kevertük bele, azokkal jól összekevertük, és néhány percig állni hagytuk. A visszamaradó iszap koagulálódott, és leülepedett a teljes magasság 1/10-e magasságában az edény alján, a visszamaradó tisztított, átlátszó folyadék magassága 9/10-e volt az eredeti folyadék magasságnak. A vegyszerek, amelyeket alkalmaztunk, a következők voltak:
(a) vas-klorid (50 %-os koncentrációban) 3 csepp (l) kalcium-hidroxid 0,3 g (c) timsó (50 %-os koncentrációban) 3 csepp (d) alumínium-poliklorid (50 %-os koncentrációban) 3 csepp (f) alumínium-szulfát (30 %-os koncentrációban) 2 csepp.
(C) A (B) lépésből visszamaradt, az üledék fölött összegyűlt folyadék réteget áttetsző üvegtartályba továbbítottuk, az • · · · · · ♦ • · ······ ········ ·· ·· ··
- 24 alábbiakban felsorolandó vegyszereket kevertük bele, és hagytuk ülepedni. Egy kellőképpen tisztított folyadékot nyertünk ily módon. Az alkalmazott vegyszerek a kővetkezők voltak:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp (m) kálcium-karbonát (finommá porítva) 0,25 g (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp (n) széndioxid kis mennyiségben.
(D) A (C) lépésből nyert, a leülepedett réteg fölött keletkezett áttetsző folyadékot átlátszó üvegtégelybe vezettük, ezt az átlátszóra tisztított folyadékot 3-5-ször vagy még többszöri tisztítási lépésnek vetettük alá, ily módon az igen nagy mértékben szennyezett szennyvizet is meg tudtuk tisztítani úgy, hogy a COD értéke 3 vagy annál kisebb lett, a tisztítás időtartama 1 órán belül ment végbe, és igen nagy hatásfokkal és nagy sebességgel. Ha most egy csepp stabilizált klór-dioxidot is adtunk az utolsó lépésben a folyadékhoz, úgy eredőként egy olyan megfelelően tisztított folyadékot kaptunk, amelyet tömítetten elhelyeztünk egy áttetsző tartályba. Ennek a folyadéknak 5 évnél hosszabb idő eltelte után is változatlan maradt a minősége. Az alkalmazott vegyszerek a következők voltak:
(e) klórmészpor (finommá porítva) 0,25 g (a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp.
6. Példa (Algás szaporulatot tartalmazó szennyvíz tisztítása) (A) 0,2 liter zöld színűre színeződött szennyvizet, amely algát tartalmazott, és amelynek halszaga volt, először megtisztítottuk, és a lebegő algákat és a szilárd részecskéket megszűrtük. A szűrletet azután az alábbiakban felsorolandó vegyszerekkel kevertük össze. A szűrletben lévő iszap gyorsan koagulálódott, és leválasztódott a fölötte lévő folyadékból. Az így kapott, az iszap fölött keletkező folyadék teljesen tiszta lett. Az alkalmazott vegyszerek:
(i) nátrium-hidroxid vagy nátrium-karbonát (30 %-os koncentrációban) 3 csepp, (j) fertőtlenítőszer vagy tisztítószer 3 csepp.
Ha a tisztítandó szennyvíz igen erősen szennyezett, úgy a pelyhes anyagok eltávolítása után még a következő vegyszereket célszerű adagolni és belekeverni:
(b) mész (finomra porítva) 0,25 g (a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp (c) timsó (30 %-os koncentrációban) 3 csepp (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp.
(B) Az (A) lépésben kapott átlátszó folyadékot, amely az iszapréteg fölött keletkezett egy további, szintén átlátszó tartályba vezettük, és az alábbiakban felsorolandó vegyszereket kevertük bele, és kevertük össze alaposan. Az iszap néhány perc alatt, 4 perc vagy még annál rövidebb idő alatt leülepedett, és a felszínen maradó folyadék kivált. Az alkalmazott vegyszerek a következők voltak tehát:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp (b) mész (finomra porítva) 0,25 g (c) timsó (30 %-os koncentrációban) 3 csepp • · ······ ···· ···· ·· ·· ·· (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp.
(C) A (B) lépésből elvezetett, az iszap fölött fennmaradó átlátszó folyadékot egy szintén átlátszó tartályba vezettük, és az alábbiakban felsorolandó vegyszereket kevertük bele, és kevertük együttesen át. Az ezután a lépés után kapott fennmaradó folyadék rész sokkal tisztább volt. Az alkalmazott vegyszerek a következők voltak:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp (b) mész (finomra porítva) 0,25 g (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp.
(D) A (C) lépésben nyert áttetsző és átlátszó folyadékot ezután egy szintén átlátszó tartályba vezettük, és az alábbiakban felsorolandó vegyszereket kevertük bele, és kevertük alaposan át. Az ülepedés után kapott folyadék az előző lépésben kapott folyadéknál sokkal tisztább lett. Az alkalmazott vegyszerek a következők voltak:
(b) mész (finomra porítva) 0,25 g (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp (f) alumínium-szulfát (30 %-os koncentrációban) 3 csepp.
(E) A (D) lépésben nyert áttetsző folyadékot egy további, szintén áttetsző tartályba vezettük, és az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket kevertük bele, és kevertük azokkal alaposan össze. A fennmaradó folyadékot tovább tisztítottuk. Ezt a tisztítási lépést 3-5-ször megismételtük, és az (A) - (E) lépésekben alkalmazott vegyszerek kombinációját használtuk mindegyik ismétlés során. A folyadékot oly mértékben megtisztítottuk, hogy a BŐD és a COD értéke mindkettő 1-3 vagy ennél • · · · · · · • · ······ ········ ·· · · ·· kisebb legyen. Az alkalmazott vegyszerek a következők voltak:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp (b) mész vagy klórmészpor 0,2 g (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp.
7. Példa (Papíripari szennyvíz tisztítása) (A) A papíripari feldolgozásnál keletkezett szennyvíz rendkívül nagy szennyezettségű volt. Ebből 0,2 litert gyorsan összekevertünk és átkevertünk az alábbiakban felsorolandó vegyszerekkel. Néhány perces ülepítés után a keletkező, a teljes vízmagasság 1/10-ét kitevő magasságú iszapot kaptunk, a fölötte lévő folyadék tej szerű réteget képezett a teljes vízmagasság 9/10 részében. A bekevert vegyszerek a következők voltak:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp (b) mész (finomra porítva) 0,25 g (c) timsó (finomra porítva) 0,25 g.
(B) Az (A) lépésben nyert átlátszó folyadékot egy további átlátszó tartályba vezetjük, és az alábbiakban felsorolandó vegyszereket keverjük bele, és keverjük össze. A keverés után a koagulálás és a leülepedés azonnal megkezdődik, és egy, a teljes magasság 1/10-ét kitevő magasságú iszap keletkezik, fölötte pedig egy 9/10 résznyi áttetsző felülúszó réteg. Az alkalmazott vegyszerek:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp (b) mész (finomra porítva) 0,25 g (c) timsó (30 %-os koncentrációban) 3 csepp (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp.
·· ·· ·· ·· · • ······ • · ······ ···· ··· ·· ·· ·· (f) alumínium-szulfát (30 %-os koncentrációban) 2 csepp.
(C) A (B) lépésből nyert átlátszó folyadékot egy ugyancsak átlátszó tartályba keverjük, és az alábbiakban felsorolandó vegyszereket keverjük bele, és keverjük vele át. A tisztítási eljárást 3-5-ször vagy többször megismételjük, ebben az esetben ugyanis az egészen különlegesen szennyezett folyadékot és szennyvizet is meg lehet úgy tisztítani, hogy a BŐD és a COD értékei 3-1 vagy ennél kisebb értékűek legyenek. Egyetlen csepp fertőtlenítőszer adagolása esetén az eredő folyadék fertőtleníthető, és palackban tömítetten lezárható. Egy ilyen folyadéknál a folyadékban nem tapasztaltunk 4 év elteltével sem bomlásra utaló jelenséget. Az alkalmazott vegyszerek:
(a) vas-klorid 1 csepp (b) mész 0,2 g (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp. Vannak olyan esetek, ahol a mész és az alumínium-poliklorid van csak kizárólag használva.
8. Példa (Mészárszék szennyvizének tisztítása) (A) 0,2 liter rothadó szennyezőanyagot tartalmazó szennyvizet vezettünk a mészárszékből egy edénybe, és az alábbiakban felsorolandó vegyszereket kevertük bele, és kevertük azokkal össze. A szennyvízben lévő iszap koagulálódott és leülepedett, magassága 3 percen belül elérte a teljes vízmagasság 1/10-ét, efölött pedig áttetsző, 0,9-nyi vízmagasságnak megfelelő folyadék réteg maradt. Az alábbi vegyszereket alkalmaztuk:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp • · · · · • · ······ ········ ·· ·· ·· (b) kalcium vagy mész (finomra porítva) 0,3 g (c) timsó (finomra porítva) 0,3 g.
(B) Az (A) lépésben nyert folyadékot egy további átlátszó tartályba vezettük, és ugyanazokat a vegyszereket kevertük bele, amelyet az (A) lépésben, ahogyan ezt az előbb már meg is adtuk, és ebből ismételten egy ülepedett réteget és egy fölötte úszó folyadékot kaptunk. Az eljárási lépést 3-5-ször, vagy adott esetben többször is megismételtük. Ekkor az iszap, a nehézfémek, a coli bacilusok, zsírok és egyéb mérgező anyagoktól megtisztítottuk a folyadékot, és a BŐD és a COD érték mindkettő 3-1 vagy még kisebb is lett. A legideálisabb tisztító rendszerekben a szilárd anyagokat és az egyéb oldhatatlan anyagokat a szennyvíztől általában szűrő berendezésekkel távolítják el. Az eredő szűrletet azután szódával, szappanszódával, fertőtlenítőszerrel, szappannal, tisztítószerrel, homokkal, agyaggal, sárral, savas adalékanyaggal, lúgos adalékanyaggal, fertőtlenítőszerrel vagy egyébbel lehet még keverni. Az eredő keveréket azután egyéb, tisztítási célokat szolgáló vegyszerekkel lehet tovább feldolgozni. Lehetőség van arra is, sőt előnyös is lehet, hogy először azokat a pelyhesítőszereket keverjük be, amelyek a proteinekre hatnak, azután az egyéb tisztító adalékanyagokat, tehát először célszerű a proteineket feltárni, majd azt követően az egész tisztító eljárást elvégezni. A proteinek természetesen a tisztító adalékanyagokkal együtt is feltárhatók.
9. Példa (Mészárszék szennyvizének a tisztítása) (A) Mészárszékből elvezettünk 0,2 liter szennyvizet, és az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket kevertük bele, és ···· ····
- 30 kevertük át alaposan. Néhány percnyi vagy még rövidebb idejű ülepítés után a szennyvízben lévő iszap koagulálódott, leülepedett, fölötte pedig világos, áttetsző folyadék keletkezett. Az alkalmazott vegyszerek:
(i) nátrium-hidroxid-oldat (30 %-os koncentrációban) (a) vas-klorid (30 %-os oldat) (b) kalcium vagy mész (finommá porítva) (f) alumínium-szulfát (30 %-os oldat) (B) A tisztított, kissé áttetsző folyadékot egy áttetsző tartályba vezettük, és az alábbiakban felsorolandó vegyszereket kevertük bele, majd kevertük át. Néhány percnyi, vagy annál is kevesebb ülepítés után koagulált üledék keletkezett, a fölötte maradó folyadék pedig tiszta átlátszó folyadék lett. Az eredő tisztított folyadékot azután egy további tartályba vezettük, megkevertük, majd belekevertünk kalcium, vagy kalciumtartalmú anyag, klórmészpor, vas-klorid, vas-szulfát, alumínium-szulfát, alumínium-poliklorid, polimer pelyhesítőszer, homok, agyag, sár, fertőtlenítőszer, szóda, úszó szóda, szappan, tisztító anyag vagy egyéb anyagoknak egy jól megválasztott kombinációját. Az eljárást 3-5-ször vagy többször megismételtük addig, amíg a BŐD és a COD érték az eredőként kapott folyadékban 3-1 vagy annál kisebb nem lett.
A példánál vegyszerként alkalmaztunk:
(a) vas-kloridot (30 %-os oldatban) (b) kalciumot vagy meszet (finomra porítva) (d) alumínium-polikloridot (30 %-os oldatban).
• ······ • · ······ ········ ·· ·· ··
10. Példa (Disznóölés! hulladék tisztítása) (A) Disznóból származó hulladékból 0,2 litert tisztítottunk úgy, hogy az alábbiakban felsorolandó vegyszereket kevertük bele, és kevertük azokkal alaposan össze. A kapott folyadékot azután állni hagytuk. Az iszap gyors koagulációja a teljes folyadék magasság 1/10-ét kitevő üledéket eredményezett, efölött pedig lényegében átlátszó vízréteget kaptunk, amelynek magassága a teljes magasság 9/10 része volt.
Az alkalmazott vegyszerek:
(f) alumínium-szulfát 1 ppm (e) klórmészpor 1 g (k) agyag vagy sár 1-2 g (a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp (b) kalcium 0,5 g vagy mész 0,25 g (f) timsó (30 %-os koncentrációban) 3 csepp (Ammónia adagolása fertőtlenítő hatású.)
11. Példa (Disznó hulladék tisztítása) (A) Disznóból származó hulladékból 0,2 litert tisztítottunk meg úgy, hogy először a benne lévő szilárd anyagokat szűrővel eltávolítottuk. Az eredő szűrletet azután az alább megadásra kerülő vegyszerekkel kevertük össze, jól átkavartuk, majd állni hagytuk. Az iszap gyors koagulációja üledéket eredményezett, amelynek magassága a teljes magasság 1/10-e volt, efölött pedig átlátszó, a víz magasságának 9/10 részét képező folyadékot nyer tünk.
• · • · ···· ····
- 32 Az alkalmazott vegyszerek:
(a) vas-klorid (50 %-os koncentrációban) 3 csepp (b) kalcium vagy kalcium-tartalmú anyag vagy mész 0,3 g (c) timsó 0,3 g (g) ammónia 2 csepp.
(B) Az (A) lépésben nyert folyadékot átlátszó üvegedénybe vezettük, és az előbbi lépésben felsorolt (a), (b) vagy (c), vagy az alábbiakban megadásra kerülő vegyszerek közül néhányat adagoltunk hozzá, és jól összekevertük. A gyors koaguláció eredményeként átlátszó folyadékréteget nyertünk.
Az alkalmazott vegyszerek:
(a) vas-klorid (50 %-os koncentrációban) 3 csepp (b) mész (finomra porítva) 0,3 g (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp.
(C) A (B) lépésben nyert áttetsző folyadékot szintén áttetsző tartályba helyeztük, és állni hagytuk. A gyors koaguláció eredményeként a folyadékban visszamaradó szennyeződések 97 %-a leülepedett, és az üledék fölött kapott folyadék szuper vagy igen nagy tisztaságúvá vált. Ezt az eredő folyadékot azután egy további tartályba vezettük, kalciummal vagy kalcium tartalmú anyaggal és vas-klorid, vas-szulfát, alumínium-poliklorid, alumínium-szulfát, timsó és polimer pelyhesítőszerek megfelelő kombinációjával kevertük úgy, hogy a folyadék pH-értékét 11-5 tartományba, előnyösen 7 körül tartottuk. Ezt a lépést 3-5ször vagy többször megismételtük. Alig egy óra alatt a BŐD vagy COD érték 3-1 értékre csökkent.
···· ···· • · · · · · ·* ·· ··
- 33 Az alkalmazott vegyszerek:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp (e) klórmészpor (finomra porítva) 0,25 g (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp.
12. Példa (Konyhai hulladék tisztítása) (A) Szállodából származó disznózsírt (hájat) és faggyút (marhából származó zsiradékot) is tartalmazó konyhai hulladékot az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszerekkel kevertünk össze és kavartunk át. A szennyvíz fekete színű volt, és rengeteg iszapot tartalmazott, ez az eljárás során koagulált üledékként ülepedett le. A leülepedett iszap magassága a teljes folyadék magasság 2/8-át tette ki, efölött pedig szürkés színű, a teljes vízoszlop magasságának 6/8-át kitevő folyadékréteg keletkezett. Az alkalmazott vegyszerek:
(h) nátrium-hidroxid (50 %-os koncentrációban) 0,5 cm3 (i) detergens 0,3 cm3 (a) vas-klorid (50 %-os koncentrációban) 5 csepp (b) kalciumtartalmú anyag vagy mész 0,5 g (c) timsó 0,3 g (B) Az (A) lépésben maradt tiszta víz felszínén maradó anyagot áttetsző tartályba továbbítottuk, majd az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket adagoltuk bele, és kevertük össze. A keletkező koagulálódott iszap magassága a teljes magasság 2/8-át tette ki, amely fölött a teljes magasság 6/8-át kitevő magasságú átlátszó, tiszta folyadékréteg keletkezett.
• · • · ···· ····
Az alábbi vegyszereket alkalmaztuk:
(h) nátrium-hidroxid (30 %-os koncentrációban) 0,3 cm3 (i) detergens 0,2 cm3 (a) vas-kllorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp (b) mész 0,25 g (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 3 csepp.
(C) A (B) lépésben kinyert tiszta, a felszínen maradó anyagot áttetsző tartályba továbbítottuk, majd az alábbiakban felsorolásra kerülő vegyszereket adagoltuk bele, és kevertük össze. A megmaradó iszap és az üledéknek egy kis része pelyhesített formában, a tartály alján ülepedett le 3 perc vagy még ennél is rövidebb idő elteltével, és ezáltal lényegében az egész tartály tartalma áttetszővé vált.
A folyadékként megmaradó felülúszó részt egy további tartályba továbbítottuk, és a (C) lépésben felsorolt tisztító adalékanyagokkal vagy kalciummal vagy kalcium tartalmú anyaggal, továbbá vas-klorid, vas-szulfát, alumínium-szulfát, polimer pelyhesítőszerek, timsó, kloridok, szulfátok, klórmészpor, ammónia, szén, szerves adalékanyagok, lúgos adalékanyagok, nátrium-szilikát és egyéb megfelelő pelyhesítőszer tetszőleges kombinációját kevertük úgy, hogy a folyadék pH-értéke 11-5 tartományba, előnyösen azonban 7 körül legyen. Ezt a tisztítási folyamatot 3-5-ször vagy még többször megismételjük. A legutolsó lépésben célszerű fertőtlenítőszert adagolni, és ily módon sterilizálni a folyadékot. Az eljárás eredményeképpen egy korábban igen erősen szennyezett szennyvízből viszonylag kis költséggel 1 óra vagy még kevesebb idő alatt olyan tisztaságú • · · • ·
- 35 vizet kapunk, amely összehasonlítható már az abszolút tiszta vízzel. Az így kapott víz áttetsző, szagtalan, sterilizált, nem tartalmaz szennyeződéseket, és a BŐD, valamint a COD értéke 3-1 vagy még kevesebb.
A tisztítás során ahhoz, hogy abszolút tiszta vizet kapjunk, a fenti folyamat megismételhető úgy is, hogy ozmotikus membránon vagy ioncserélő membránon is átvezetjük, és ily módon az egyébként már tiszta vízből szuper tisztaságú vizet nyerhetünk igen jó hatásfokkal és nagy teljesítménnyel. Az alábbiakban felsorolásra kerülő további anyagokat adagolhatjuk még az utolsó lépések egyikében:
(a) vas-klorid (30 %-os koncentrációban) 1 csepp (b) klórmészpor (finomra porítva) 0,12 g (d) alumínium-poliklorid (30 %-os koncentrációban) 2 csepp. A találmány szerinti eljárást kipufogógázhoz vagy szennyezett elszívott gázhoz is felhasználhatjuk, annak tisztítására, ennek folyamatábrája a 3. és a 4. ábrán látható.
Az a szennyvíz, amelyet ilyen kipufogógáz és egyéb szennyezett gáz tisztításánál használunk, pelyhesítőszerekkel viszonylag gyorsan megtisztítható, mivel a benne lévő szén-dioxid tartalom oldódik, és megfelelő térgogategyensúly biztosítása esetén a vízben elbomlasztható.
Az ilyen tisztítás során azonban, ha NO1-5, SO1-3, CO1-3 gázok maradnak a már tisztított gázban, ezeket a gázokat úgy lehet tisztítani, hogy vízbe vagy olyan vizes oldatba vezetjük, amely megfelelő pelyhesítőszert tartalmaz, vagy pedig vízbe vagy megfelelő pelyhesítőszereket tartalmazó vizes oldatba fecskén • * · · 9 9 · · · ···« ··*· «4 ·« ·· dezzük be mikrobuborékok formájában. Az eredményként kapott vizet vagy vizes oldatot egy tartályba vezetjük, ott cirkuláltatjuk, és a cirkulálás során a szennyezett vízzel érintkeztetjük, úgy hogy az megfelelően oldódjon. Az eredőként kapott tiszta gázt azután a környezetbe kivezethetjük. A tisztítás során az S01-3 és az N01-5-ből kénsav és nitritsav keletkezik, ezeket folyamatosan elbontjuk, és tisztítjuk megfelelő pelyhesítőszerekkel, majd ezután a már tisztított vizet elvezetjük.
A találmányt a továbbiakban egy példaként! kiviteli alakja segítségével az 5. ábrán ismertetjük részletesebben. Az 5. ábrán látható tehát a találmány szerinti eljárást megvalósító berendezés egyik kiviteli alakjának vázlatos rajza.
A berendezés tartalmaz egy 1 adagolótölcsért, ahova 2 vegyszereket vezetjük be. Az 1 adagolótölcsér számos részre van osztva, amelyekbe egyenként vagy keverve különböző vegyszereket tartalmazó koaguláló anyagok vannak vezetve. A rendszerhez tartozik egy 3 kapcsoló és vezérlő berendezés, amely 4 szivattyút működtet, amely 4 szivattyú az 5 tisztítótartályból a szennyezett vizet a 6 szívócsövön keresztül, amely célszerűen nagynyomású cső, keresztül a 7 keverőbe továbbítja.
A tisztítandó vizet 9 forgócsavarral áramoltatva, amely 9 forgó csavart egy 8 motor működtet, lehet továbbítani. Lényegében tehát a tisztítandó víz átmegy egy 11 keverőn és egy átáramló víz mennyiségét mérő 10 áramlásmérőn, amely ehhez a 11 keverőhöz van csatlakoztatva. Adott mennyiségű koagulálószer szükséges a folyadék tonnánkénti mennyiségéhez, ezt a mennyiséget a 11 keverőbe egy a 3 kapcsoló és vezérlő berendezés által '* · · 9 · · · · ·«·· ···· ·« ·’ nyitott vagy zárt tápvezetéken keresztül továbbítjuk.
Ha a tisztítandó folyadék és a koagulálószer megfelelően össze van keverve, a keverék egy 12 bevezető csövön keresztül nyomás alatt van beinjektálva az 5 tisztító tartályba, mégpedig a 12 bevezető cső végén elhelyezett 13 fúvókán keresztül. A 13 fúvóka már az 5 tisztítótartályon belül van. Az 5 tisztítótartályban lévő 13 fúvóka körüli szennyvíz kényszerítve van arra, hogy egy 14 csőbe továbbáramoljon, ennek a 14 csőnek a 13 fúvóka felé eső végén egy a 14 csőnél szélesebb 15 nyílás van, így a szennyvíz kétszer akkora sebességgel áramlik ki a 14 csőből. Ezzel egyidejűleg a szennyvíz áthalad egy 16 szívógáz ejektoron, amely a 14 csőhöz van csatlakoztatva, és nagy sebességgel és nagy nyomással továbbítja a beszívott gázt.
A kipufogó gázt a 16 ejektor igen nagy sebességgel szívja be, és összekeveri a 13 fúvókából kiáramló, illetve kilövellő vízzel, és igen nagy finomságú, azaz igen sok apró buborék képződik, amely azután a 14 csőből távozva az 5 tisztítótartályban elkezd keringeni, a keringés közben érintkezik és keveredik az 5 tisztítótartályban lévő vízzel. A buborékokban lévő C01-3, SO1-33 és N01-5 gázok abszorbeálódnak, és feloldódnak a folyadékban, amely ezt követően lesz majd még tisztítva. Az S01-3 oldódik, és hígított szulfitsav képződik, az N01-5 szintén oldódik és hígított nitritsawá alakul át.
Ezeket a savakat folyamatosan semlegesítjük úgy, hogy a tisztított vízbe különböző tisztító vegyszereket adagolunk. Egyidejűleg a tisztítandó folyadékot az 5 tisztítótartályban elhelyezett 17 átlyukasztott fémlemezekkel ütköztetjük, ame • ·
- 38 lyekből megfelelő számút helyezünk el az 5 tisztítótartályban. Ez forgatja és így gyorsabban tisztítja a folyadékot. Végül a 18 kimenő csövön szennyezésmentes gázt vezetünk el az atmoszférába.
Az az üledék, amely a semlegesített különféle sav üledéket képezi, az öntisztító tartály alján rakódik le, és 19 és 20 szelepek nyitásával lehet onnan elvezetni.
A kipufogógáz és a szennyezett víz is jól tisztítható, a szennyezett vizet a 21 csövön keresztül vezetjük be az 5 tisztítótartályba, ezt követően a felszínen maradó folyadékot a 22 csövön keresztül küldjük a következő lépéshez. A tisztítás során keletkező pelyhes anyagokat 23 szívócső segítségével vezetjük el, amely az 5 tisztítótartály fölött helyezkedik el, míg a lerakodott részeket pedig az 5 tisztítótartály aljáról vezetjük el.
A találmány szerinti eljárás és berendezés nemcsak szennyvizek és kipugógázok tisztítására használható, de használható úszómedencék, fürdők, hőforrások és különböző létesítmények tisztítására, használható azonkívül a különböző gyárakból, színházakból vagy nagy tömegeket tartalmazó helyekről elvezetett gáznak, például kiállítási csarnokokból kiáramló gáznak a tisztítására is.
A találmány szerinti berendezés az alábbi területeken használható előnyösen:
(1) A találmány szerinti eljárással és berendezéssel igen kedvezően lehet vizet és levegőt tisztítani úgy, hogy a tisztítás után a tisztított anyag újra felhasználható, az eljárás alkalmazható a Földön és az űrben is, használható igen nagy ···· ···· mennyiségek tisztítására is, és ily módon a környezeti szennyeződést meg tudjuk akadályozni.
(2) A találmány jól használható házi szennyvizek, ipari szennyvizek, gyári szennyvizek, nukleáris erőművek hűtővize, hőerőművek hűtővize, boylerek, klímaberendezések stb. tisztításához .
(3) A különböző hulladékégetők szennyvizének, szemétégető szennyvizének, detergensek, konyhai szennyvíz, mészárszék szennyvize, húst és halat feldolgozó szennyvíz tisztítására.
(4) Az algae bloom, vörösiszap, tengeri növényi szennyeződés vagy iszapos víz tisztítására.
(5) Használható a háziállatok, állati hulladékok, baktériumok, bacillusok, kolera fertőzött és szalmonella fertőzött vizek sterilizálására.
(6) Foszfor, nitrogén, szén-dioxid, ciántartalmú anyag, gyógyszerek, nehézfémek, mezőgazdasági vegyszerek és sterilizáló vegyszereket előállító berendezések tisztítására.
(7) Folyók, tavak, iszapok, mocsarak, zsombék tisztítására.
(8) Felhasználható ivóvíz, fél-ivóvíz és szennyvíz tisztítására.
(9) A találmány szerinti eljárás felhasználható különböző települések, alagutak, folyók, derítők, épületek, hidak, tengeri létesítmények, földalatti létesítmények nagy szennyezettségű vizének a tisztításánál.
(10) A találmánnyal megelőzhetők a környezeti szennyeződések, és biztosítható veszély vagy járvány esetére az ivóvíztartalék.
···· ···· (11) Szuper tisztaságú víz állítható elő, illetőleg újra használhatóvá tehető, úgy, hogy legvégén kell csak egy membránt használni.
(12) A találmány szerinti eljárás felhasználható tisztításra, sómentesítésre, nukleáris erőművek, hőerőművek hűtő- és fűtővizének átalakítására, de ugyancsak jól használható belsőégésű motorok és gőzgépek, boylerek, tengervizi szivattyúk tisztításánál, és hűtéséhez is, úgy, hogy ezekből ivóvizet, félivóvizet vagy ipari vizet állítunk elő.
(13) Felhasználható a tengervíz tisztítására és sótalanítására, amikor azokat a tavakba vagy csatornákba vezetik el.

Claims (4)

  1. Szabadalmi igénypontok
    1. Eljárás szennyvizek tisztítására, amely eljárás a szennyezés jellegétől függő előfeldolgozó vagy utófeldolgozó lépésből, és egy, a kettő közötti fő eljárási lépésből áll, azzal jellemezve, hogy az előkezelés során egy vagy több az olajokat, zsírokat és a szennyvíz egyéb szennyeződését oldó oldószert, például felületaktív adalékanyagot, detergenseket, tisztítószereket, szappant, nátrium-hidroxidot, nátrium-karbonátot vagy hasonlót használunk, továbbá alkalmazunk fertőtlenítőszereket, például klórt, nátrium-hipokloritot, ózont, hidrogén-peroxidot, oxigént, stabilizált klór-dioxidot, kálium-permanganátot, iodint és hasonlót, amely fertőtleníti, színteleníti, szagtalanítja a szennyvizet, és a szennyezés növekedését elnyomja, az utókezelés lépésben egy vagy több pH-értéket szabályozó adalékanyagot, például nátrium-hidroxidot, nátrium-karbonátot, dinátrium-szilikátot, alkáli tartalmú anyagot, sósavat, kénsavat, nitritsavat, foszforsavat, bórsavat, savat tartalmazó anyagokat és hasonlókat alkalmazunk, továbbá alkalmazunk fertőtlenítő adalékanyagokat, úgymint ammóniát, ként, nátrium-szilikátot és hasonlót, továbbá a fő eljárási lépés több lépésből áll, az első lépésben a szervetlen és szerves anyagokat, egy vagy több pelyhesítő- és ülepítőszert keverünk be, például kálcium-oxidot, kálcium-karbonátot, kálcium-hidroxidot, nátriumhidrogén-karbonátot, kalcium-hidrogén-karbonátot, alumínium• · · • · · ···· ···· polikloridot, timsót, vas-kloridot, alumínium-szulfátot, kálium szulfátot, nátrium-aluminátot, polimer pelyhesítőszereket, vaskloridot, vas-szulfátot, kálium-hidrogén-szulfátot, magnéziumszulfátot, magnézium-kloridőt, nátrium-szilikátot, alumínium-kloridot.
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a fő eljárási lépés első lépésében legalább két pelyhesítőszert vezetünk a szennyvízbe, ezt abba belekeverjük, majd jól elkeverjük, és a szervetlen és/vagy szerves anyagokat pelyhesítjük és/vagy leülepítjük, a következő lépésben legalább három pelyhesítőszert vezetünk az előző lépésben kinyert folyadék-fázisba, majd ezt is összekeverjük és megkeverjük, hogy a maradó szervetlen vagy szerves anyagok pelyhesedjenek vagy leülepedjenek, a harmadik lépésben az első vagy a második lépést ismételjük meg egyszer vagy többször.
  3. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy kipufogógázt vezetünk a szennyvíztisztítási folyamat egyik első, második vagy harmadik lépésébe a szennyvízhez, és tisztítjuk.
  4. 4. Az 1-3. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy semlegesítő adalékanyagot adagolunk legalább az egyik lépésbe.
HU9202204A 1990-01-29 1991-01-29 Method for purifying contaminated water HUT70672A (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1814090 1990-01-29

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HU9202204D0 HU9202204D0 (en) 1993-04-28
HUT70672A true HUT70672A (en) 1995-10-30

Family

ID=11963301

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU220390A HU9202203D0 (en) 1990-01-29 1990-01-29 Apparatus for purifying sewage water
HU922203A HUT62819A (en) 1990-01-29 1991-01-29 Sewage purifying apparatus
HU9202204A HUT70672A (en) 1990-01-29 1991-01-29 Method for purifying contaminated water

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU220390A HU9202203D0 (en) 1990-01-29 1990-01-29 Apparatus for purifying sewage water
HU922203A HUT62819A (en) 1990-01-29 1991-01-29 Sewage purifying apparatus

Country Status (19)

Country Link
US (1) US5350511A (hu)
EP (2) EP0514543B1 (hu)
JP (2) JP3467492B2 (hu)
KR (2) KR0167793B1 (hu)
AT (2) ATE185130T1 (hu)
AU (2) AU649648B2 (hu)
BG (1) BG96705A (hu)
BR (2) BR9105966A (hu)
CA (2) CA2074829A1 (hu)
DE (2) DE69131664D1 (hu)
DK (1) DK0514543T3 (hu)
ES (1) ES2089185T3 (hu)
GR (1) GR3019422T3 (hu)
HU (3) HU9202203D0 (hu)
OA (2) OA09597A (hu)
PL (2) PL293184A1 (hu)
RO (2) RO109446B1 (hu)
RU (2) RU2081065C1 (hu)
WO (2) WO1991011243A1 (hu)

Families Citing this family (76)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5614102A (en) * 1990-01-29 1997-03-25 Sakurada; Yasuyuki Method for purifying sewage
EP0518379A3 (en) * 1991-06-13 1993-06-30 Kalkwerke H. Oetelshofen Gmbh & Co. Process for the removal of organic and inorganic toxic products from gaseous liquid and/or solid materials
US5683587A (en) * 1992-03-30 1997-11-04 Ferrara; Marcello Process for treating industrial wastes
JPH07500286A (ja) * 1992-03-30 1995-01-12 メグ エッセ.エネ.チ.ディ スコペッリティ ソフィア アンド チ. 水組成物
JPH06297000A (ja) * 1993-04-12 1994-10-25 Motohito Nasu ヘドロの固液分離装置
US5370800A (en) * 1993-05-25 1994-12-06 Stevenson; Sanford M. Method for removing metal compounds from waste water
US6117314A (en) * 1993-05-25 2000-09-12 Stevenson; Sanford M. Apparatus for removing metal compounds from waste material
US7335309B1 (en) * 1993-05-25 2008-02-26 Stevenson Sanford M Method for removing metal compounds from waste water
US6033576A (en) * 1993-11-26 2000-03-07 Hyperno Proprietary Limited Chemical waste treatment
IT1282307B1 (it) * 1995-12-11 1998-03-16 Torggler Chimica Spa Co-precipitante per il trattamento di acque reflue, composizione di esso, metodo per la sua preparazione.
NL1002364C2 (nl) * 1996-02-16 1997-08-19 Dhv Water Bv Werkwijze voor het reinigen van een fluïdum.
DE19615089C1 (de) * 1996-04-17 1997-04-10 Voith Sulzer Stoffaufbereitung Flotationsverfahren und Vorrichtung zu seiner Durchführung
US6325753B1 (en) 1996-08-15 2001-12-04 Bell Atlantic Network Services Method and apparatus for treatment of sediment
JP4502505B2 (ja) * 1998-04-20 2010-07-14 カルゴン コーポレイション 無機組成物、製造方法および使用方法
CN1090591C (zh) * 1998-11-24 2002-09-11 梁维安 漩涡污水处理器
AU4272699A (en) * 1999-06-03 2000-12-28 Donovan Graham Ellam Fluid driven mixers
WO2002055171A2 (en) * 2001-01-10 2002-07-18 Petreco International, Inc. Liquid separation process and apparatus for practising same
TWI256943B (en) * 2001-11-21 2006-06-21 Sony Corp Production method for aluminum sulfate, aluminum sulfate, method for improving for improving yield of aluminum sulfate, use of nitric acid, industrial composition, method for processing waste water, and device for processing waste water
US6946081B2 (en) * 2001-12-31 2005-09-20 Poseidon Resources Corporation Desalination system
US8764989B2 (en) * 2002-07-29 2014-07-01 Charles M. Minnix Ozone purification system for water
GB0218021D0 (en) 2002-08-05 2002-09-11 Ciba Spec Chem Water Treat Ltd Production of a fermentation product
CN100347098C (zh) * 2003-10-30 2007-11-07 同济大学 混凝剂多态聚合氯化铝铁及其制备方法
US7267232B2 (en) * 2004-04-30 2007-09-11 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Flotation device and method of froth flotation
DE102004047010A1 (de) * 2004-09-28 2006-03-30 KOWITEC Ingenieurgesellschaft für Wassertechnik mbH Vorrichtung und Verfahren zur Abwasserreinigung
WO2006091064A1 (es) * 2005-02-22 2006-08-31 Perez Monsrreal Jose Rogelio Equipo para tratar las aguas residuales de tipo doméstico con salida lenta de fluidos
DE102006027031A1 (de) * 2006-06-08 2008-01-24 Verink, Johan, Dr.-Ing. Vorrichtung zur Abwasserbehandlung sowie eine mit einer solchen Vorrichtung ausgestattete Anlage
CN100497193C (zh) * 2007-03-05 2009-06-10 武汉钢铁(集团)公司 用于含油废水处理的高分子复合絮凝剂及其制作方法
KR100970576B1 (ko) * 2008-01-22 2010-07-16 강원대학교산학협력단 축산폐수에서 유기물, 질소 및 인을 제거하는 장치 및 이를 이용하여 축산폐수를 처리하는 방법
CN102188841B (zh) * 2010-03-09 2013-10-09 沈阳铝镁设计研究院有限公司 具有稀释混合功能的沉降槽
US8833586B2 (en) * 2010-04-16 2014-09-16 Runway Blue, Llc Bottle closure with integrated flip top handle
FR2966819B1 (fr) 2010-10-29 2013-12-27 Orege Procede et dispositif de clarification des eaux.
FR2966818B1 (fr) * 2010-10-29 2014-02-14 Orege Procede de separation entre liquide et matiere en suspension d'une boue et dispositif mettant en oeuvre un tel procede.
JP2014501606A (ja) * 2010-11-09 2014-01-23 ディガンバル パンデ ダナンジャイ 排ガスから浮遊ガス不純物を吸着して分離することにより付加価値生成物を回収するための新規なシステム
MX338620B (es) 2011-05-13 2016-03-22 José Rogelio Pérez Monsrreal Planta modular para tratamiento de aguas residuales.
MX2011005083A (es) 2011-05-13 2012-11-19 Jose Rogelio Perez Monsrreal Biofiltro para digestión de aguas residuales.
RU2494046C2 (ru) * 2011-05-31 2013-09-27 Михаил Николаевич Смирнов Способ очистки сточных вод от ионов металлов
CN103648283B (zh) * 2011-06-28 2016-02-10 日本曹达株式会社 次氯酸钙组合物
JP5711856B2 (ja) * 2011-10-08 2015-05-07 ヘルクレ、クリストフHERKLE, Christoph 銅の電解エッチングを行うエッチング装置
CN103086313A (zh) * 2011-11-04 2013-05-08 广西罗氏科技有限公司 健康长效保质(保鲜)提液器
JP6112385B2 (ja) * 2012-08-31 2017-04-12 株式会社吉野工業所 ブロー成形容器及びその製造方法
US20150291656A1 (en) * 2012-11-01 2015-10-15 Novozymes A/S Method for removal of dna
KR101280582B1 (ko) * 2012-12-20 2013-07-02 녹스 코리아(주) 약품 혼합조와 침전조 일체형 초고속침전 수처리 장치 및 이를 이용한 수처리 방법
ES2544627B1 (es) * 2013-04-10 2016-08-19 Daniel RIVERO SERRANO Procedimiento para eliminación de metales y disminución de la carga microbiana en purines e instalacion para la puesta en practica del mismo
CN103663638B (zh) * 2013-11-27 2015-04-01 南通晶鑫光学玻璃有限公司 玻璃生产废水处理剂及其制备方法
CN104291482B (zh) * 2014-09-18 2015-11-04 中国海洋石油总公司 一种含高浓度亚磷酸盐废水的处理方法
NL2013770B9 (en) * 2014-11-11 2017-03-29 Ihc Holland Ie Bv Hopper dredger with flocculant injection system.
CN107427768A (zh) 2015-03-04 2017-12-01 三星重工业株式会社 污染物质减少装置及方法
KR102334645B1 (ko) * 2015-07-29 2021-12-03 삼성중공업 주식회사 배기 및 배수 오염물질 저감장치
US10035153B2 (en) * 2015-05-13 2018-07-31 SweepCLEAR, Inc. Hydronic air separator
US10786591B2 (en) 2015-09-10 2020-09-29 Samsung Heavy Industries Co., Ltd. Contaminant reducing device
KR101638988B1 (ko) * 2015-09-11 2016-07-13 한국도로공사 오폐수의 고도 처리 공법
FR3044655B1 (fr) * 2015-12-07 2021-06-11 Snf Sas Procede de traitement d'effluent aqueux
CN105289105B (zh) * 2015-12-10 2017-04-12 国家海洋局第三海洋研究所 一体化水样化学沉淀反应与快速过滤装置
US10197544B2 (en) * 2016-03-23 2019-02-05 Tata Consultancy Services Limited Portable test-device for selective flocculation
RU2658068C1 (ru) * 2017-02-26 2018-06-19 Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" Способ очистки питьевой воды
JP7159514B2 (ja) * 2017-07-31 2022-10-25 株式会社吉野工業所 積層剥離容器及びプリフォームの製造装置並びにプリフォームの製造方法
CN108373195A (zh) * 2018-04-24 2018-08-07 北京中持净水材料技术有限公司 一种复合氯氧化-混凝剂的制备方法以及一体化反应器
JP6861951B2 (ja) * 2018-04-27 2021-04-21 株式会社石垣 越流式凝集混和装置
JP7197117B2 (ja) * 2018-10-26 2022-12-27 大成化工株式会社 積層剥離ボトル及びその製造方法
KR101951443B1 (ko) * 2018-10-31 2019-02-22 (주)대명산업 남세균 발생 예방 또는 제거용 조성물 및 이를 이용한 남세균 제거 방법
JP7344643B2 (ja) * 2019-01-25 2023-09-14 大研医器株式会社 廃液処理組成物及び廃液処理方法
KR102237176B1 (ko) * 2019-02-11 2021-04-06 이돈복 악취제거와 소독살균을 위한 조성물
RU2723962C1 (ru) * 2019-08-30 2020-06-18 Акционерное Общество "Проектно-изыскательское научно-исследовательское бюро "ГИТЕСТ" Средство для гидросепарации твердых коммунальных отходов
CN110407371A (zh) * 2019-08-30 2019-11-05 云系科技(广东)有限公司 一种三元催化清洗污水净化处理装置
KR102669652B1 (ko) * 2019-09-19 2024-05-28 주식회사 엘지화학 에스터화 생성물의 중화/수분리 장치 및 에스터화 생성물의 중화/수분리 방법
JP2021069993A (ja) * 2019-10-31 2021-05-06 キヤノン株式会社 ウルトラファインバブル生成装置およびその制御方法
CN110655171A (zh) * 2019-11-15 2020-01-07 天津市创嘉生物技术有限公司 用于水产养殖的增氧剂及其制备方法
JP7545681B2 (ja) 2020-05-28 2024-09-05 国立大学法人 鹿児島大学 赤潮防除剤、赤潮防除剤の製造装置、赤潮防除剤の製造方法及び赤潮防除方法
CN111905414B (zh) * 2020-07-27 2022-02-25 铜陵铜冠神虹化工有限责任公司 一种硫化钠生产沉降系统
CN111825187B (zh) * 2020-08-13 2021-04-16 蒙城县十速信息科技有限公司 一种药物可自循环的节能环保污水处理装置
KR102277780B1 (ko) * 2020-12-10 2021-07-15 세움 주식회사 토양미생물에 의한 오폐수처리제 제조방법
CN113025484B (zh) * 2021-03-01 2022-11-29 湖南腾阳生物科技股份有限公司 一种藻类微生物智能交互培养设备
CN113525682B (zh) * 2021-08-25 2022-08-19 长三角(义乌)生态环境研究中心 一种水面漂浮垃圾清理系统
CN114045805B (zh) * 2021-12-08 2023-01-24 宁波绿沁生态科技有限公司 一种集成药剂缓释功能的水处理装置及其方法
CN115088672B (zh) * 2022-07-12 2023-07-04 铜陵向日葵生态农业有限公司 一种用于水产养殖池的净化排污设备及其方法
CN115159643B (zh) * 2022-09-08 2022-11-25 山东华实药业有限公司 一种用于污水处理的消毒粉投加设备

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR179674A (hu) *
US3419493A (en) * 1966-12-22 1968-12-31 Dan River Mills Inc Reclaiming water from textile mill waste waters
US3725265A (en) * 1971-01-22 1973-04-03 Grace W R & Co Purification of waste water
JPS5435022B2 (hu) * 1971-08-23 1979-10-30
JPS4872958A (hu) * 1971-12-30 1973-10-02
JPS4928165A (hu) * 1972-07-12 1974-03-13
IT1054161B (it) * 1973-02-09 1981-11-10 Apothekernes Lab Metodo per recuperare e stabilizzare grasso e sostanze a carattere di grassi come pure proteine e sostanze proteiche da acqua di processo
JPS5052849A (hu) * 1973-06-02 1975-05-10
JPS51131165A (en) * 1975-05-10 1976-11-15 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Method of treating waste water
CA1073368A (en) * 1976-11-15 1980-03-11 Inco Limited Three phase separation
JPS5729852Y2 (hu) * 1977-09-21 1982-06-30
US4134833A (en) * 1977-09-29 1979-01-16 Mccormick Dennis J Water recycle unit-grey water clearifier
JPS5543571U (hu) * 1978-09-13 1980-03-21
JPS55137903U (hu) * 1979-03-20 1980-10-01
AU531076B2 (en) * 1980-11-04 1983-08-11 Tosco Corp. Foam separation
JPS6048189A (ja) * 1983-08-24 1985-03-15 Kurita Water Ind Ltd 廃水の処理方法
JPS60108311U (ja) * 1983-12-26 1985-07-23 日本鋼管株式会社 固液分離装置
FR2568489B1 (fr) * 1984-07-31 1990-03-23 Alsthom Atlantique Procede de clarification a deux etages pour liquide charge de matieres solides
CA1265267A (en) * 1985-08-22 1990-01-30 Megill-Stephenson Company Limited (The) Fluid clarifying assembly
JPH07106285B2 (ja) * 1986-09-12 1995-11-15 ソニー株式会社 凝集沈殿処理装置
SE458524B (sv) * 1987-07-02 1989-04-10 Anders Jaegsell Foerfarande och anordning foer rening av avloppsvatten och andra vaetskor med hjaelp av kalk
IL89685A (en) * 1989-03-20 1993-04-04 Odis Irrigation Equipment Ltd Apparatus for treating a liquid mixture
AT394814B (de) * 1990-11-30 1992-06-25 Voest Alpine Stahl Linz Verfahren zum entstauben von abgasen

Also Published As

Publication number Publication date
AU658564B2 (en) 1995-04-27
ATE185130T1 (de) 1999-10-15
WO1991011243A1 (en) 1991-08-08
BG96705A (bg) 1993-12-24
EP0514543B1 (en) 1995-12-27
KR920703456A (ko) 1992-12-18
HUT62819A (en) 1993-06-28
JP3467492B2 (ja) 2003-11-17
KR927003169A (ko) 1992-12-17
DE69131664D1 (de) 1999-11-04
EP0514543A4 (en) 1993-04-21
BR9105968A (pt) 1992-10-13
AU649648B2 (en) 1994-06-02
WO1991011392A1 (fr) 1991-08-08
KR0167793B1 (ko) 1999-01-15
PL168361B1 (en) 1996-02-29
AU7079091A (en) 1991-08-21
JP2905787B2 (ja) 1999-06-14
DE69115888T2 (de) 1996-08-22
BR9105966A (pt) 1993-02-02
RO109446B1 (ro) 1995-02-28
JPH06503789A (ja) 1994-04-28
US5350511A (en) 1994-09-27
CA2074840A1 (en) 1991-07-30
EP0513352A4 (en) 1993-04-21
PL293185A1 (en) 1992-06-26
RU2106312C1 (ru) 1998-03-10
KR100196947B1 (ko) 1999-06-15
HU9202204D0 (en) 1993-04-28
DE69115888D1 (de) 1996-02-08
EP0513352B1 (en) 1999-09-29
HU9202203D0 (en) 1992-12-28
OA09709A (en) 1993-08-30
OA09597A (en) 1993-04-30
RU2081065C1 (ru) 1997-06-10
PL293184A1 (en) 1992-06-26
CA2074829A1 (en) 1991-07-30
RO109426B1 (ro) 1995-02-28
GR3019422T3 (en) 1996-06-30
DK0514543T3 (da) 1996-05-13
EP0514543A1 (en) 1992-11-25
ES2089185T3 (es) 1996-10-01
AU7079591A (en) 1991-08-21
ATE132051T1 (de) 1996-01-15
EP0513352A1 (en) 1992-11-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HUT70672A (en) Method for purifying contaminated water
US5614102A (en) Method for purifying sewage
US7384573B2 (en) Compositions for wastewater treatment
US12091336B2 (en) Composition and method for purifying, disinfecting and clarifying water
US20120085705A1 (en) Wastewater chemical/biological treatment method for open water discharge
JPH01310790A (ja) 水の処理方法と処理剤と処理装置
CN104591443A (zh) 一种水产养殖农业废水的循环处理设备
WO1999021801B1 (en) Method for water purification based on the fenton reaction
Rahmadyanti et al. The feasibility of combined coagulation flocculation and constructed wetland as green technology for sustainable leachate treatment
AU2009200113A1 (en) Water purification
RU62599U1 (ru) Установка для очистки сточных вод
JP3013249B1 (ja) 凝集沈降剤
JPH06237B2 (ja) 廃水処理方法及びその装置
Abdel Wahaab et al. Potential of food processing wastewater treatment for reuse
CN105565451A (zh) 一种水处理剂
JPH1057999A (ja) 汚水又は汚泥の浄化方法
WO2018194534A1 (ru) Способ очистки фильтратов полигонов твердых бытовых отходов
Alimova WASTEWATER TREATMENT STAGES
KR20000006600A (ko) 오폐수 정화제 제조방법
KR950002111B1 (ko) 발생기 산소를 포함한 폐수처리용 cod제거 조성물
Andrés et al. Stabilization of leachates from municipal solid waste landfill by sedimentation
JPH1157314A (ja) 凝集剤
PL243956B1 (pl) Sposób i układ oczyszczania ścieków
Duy Design an anaerobic membrane bioreactor (AnMBR) for seafood processing wastewater treatment
Olifirenko et al. Technology of water reservoirs cleaning of various origin and special purpose in Zhejiang province

Legal Events

Date Code Title Description
DFC4 Cancellation of temporary protection due to refusal