LT3619B - Method for treatment of waste water, hidrodispersion for treatment of waste water and method for its preparation - Google Patents

Method for treatment of waste water, hidrodispersion for treatment of waste water and method for its preparation Download PDF

Info

Publication number
LT3619B
LT3619B LTIP2015A LTIP2015A LT3619B LT 3619 B LT3619 B LT 3619B LT IP2015 A LTIP2015 A LT IP2015A LT IP2015 A LTIP2015 A LT IP2015A LT 3619 B LT3619 B LT 3619B
Authority
LT
Lithuania
Prior art keywords
iron
iii
hydrodispersion
dispersion
electrogenerated
Prior art date
Application number
LTIP2015A
Other languages
English (en)
Inventor
Julijus Budilovskis
Jurij Dolmatov
Original Assignee
Julijus Budilovskis
Jurij Dolmatov
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 Julijus Budilovskis, Jurij Dolmatov filed Critical Julijus Budilovskis
Priority to LTIP2015A priority Critical patent/LT3619B/lt
Publication of LTIP2015A publication Critical patent/LTIP2015A/xx
Publication of LT3619B publication Critical patent/LT3619B/lt

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Description

Išradimas yra iš nutekamųjų vandenų valymo srities, visų pirma skirtas sunkiųjų metalų jonų valymui; gali būti panaudotas galvanikos, odos apdirbimo, spalvotos metalurgijos ir kitų pramonės šakų nutekamųjų vandenų valymui.
Yra žinomas teršiančių jonų pašalinimo iš vandens terpės būdas, numatantis tirpstančių geležies anodų panaudojimą. Elektrocheminiu būdu generuojami iš anodų geležies jonai atskiroje vandens terpėje su pH neaukštesnių kaip 2,8. Vėliau abi terpės (su geležies jonais ir nutekamieji vandenys) sumaišomos (JAV patentas Nr. 4 693 798, 1987) .
Šio būdo trūkumai - gana didelis elektrogeneruoto tirpalo sunaudojimas, o taip pat nepakankamas nuvalymo laipsnis tokiems metalams, kaip Co, Mn ir pan.
Yra žinomas būdas, kaip išvalyti nutekamuosius vandenis nuo sunkiųjų metalų jonų, kurio esmė - laipsniškas nutekamųjų vandenų apdorojimas: pradžioje - geležies (III) hidroksidu, o vėliau geležies (II) hidroksidu (TSRS aut. 1. Nr. 778 181, 1985).
Šis būdas leidžia išvalyti nutekamuosius vandenis nuo įvairių sunkiųjų metalų jonų, bet reikalauja atskiro abiejų nukenksminančių reagentų paruošimo; be to, būtina atsiminti, kad geležies (II) hidroksidas nepastovus ir palaipsniui oksiduojasi iki geležies (III) hidroksido. Šis būdas nėra efektyvus, bandant nukenksminti metalų kompleksus.
Antrame būde nurodytus trūkumus galima pašalinti, panaudojant kaip reagentą nutekamųjų vandenų valymui išradime siūlomą hidrodispersiją, t.y. geležies (II ir III) oksihidrato elektrogeneruotą hidrodispersiją su šarminio metalo chlorido priedu, turinčią savo sudėtyje
20-40 g/1 kompleksinio geležies (II ir III) oksihidrato, perskaičiavus į geležį (II) - 30-90%, o taip pat 5-10 g/1 šarminio metalo chlorido.
Yra žinomas būdas, kaip gauti elektrogeneruotą koaguliantą, skirtą nutekamųjų vandenų valymui, elektrolizuojant vandeninį natrio chlorido tirpalą (kurio pralaidumas ne mažiau 3.10-3 om^cm-1) , panaudojant tirpstančius drožlinius geležies anodus (TSRS aut. 1. Nr. 675 089, 1979) . Šis būdas numato praplovimo j r koagulianto dribsnių tankinimo etapus, bet nenumato, kaip kontroliuoti geležies (II) ir geležies (III) santykį.
Hidrodispersij a, skirta nutekamųjų vandenų valymui, siūloma išradime, pagal valymo efektyvumą aplenkia koaguliantą, gautą minėtuoju būdu. Geležies oksihidrato dispersijos dalelės koloidinėje sistemoje yra 5-15 ųm dydžio, užima 100-150 m /g lyginamąjį paviršių, o hidrodispersijos tankis 1,05-1,15 g/cm3.
Dalelių sudėtis gali būti išreikšta formule:
Fe
II (4,0-4,5)
Fe
III (1,0-0,5)
Ox (OH) nH2O (2x+y=-ll-10,5; n=65-70) , t.y., sistemos - kompleksinis geležies (II, III) oksihidratas - dalelės ir didžioji dalis vandens sistemoje yra surišta. Tokios charakteristikos leidžia pasiekti būtiną nutekamųjų vandenų išvalymo laipsnį, naudojant 1-10 ml elektrogeneruotos geležies oksihidrato dispersijos 1 litrui nutekamųjų vandenų, kai pH 7,5-9,5.
Nurodytos charakteristikos gaunamos dėka to, kad, tirpinant elektrocheminiu būdu geležies anodus, vykdomas periodinis besigaminančios hidrodispersijos prapūtimas oru, kol 10-20% ištirpusios anodinės geležies pereina į trivalente būklę. Nurodytų ribų viršijimas žymiai suι siaurina lyginamąjį hidrodispersijos dalelių paviršių, sumažina jos sorbcinį imlumą ir jos, kaip koagulianto, aktyvumą, o dėl to pablogėja nutekamųjų vandenų valymo -efektyvumas. Periodinis prapūtimas ' oru taip pat padeda supurenti besigaminančią hidrodispersiją.
Be to, siūlomame hidrodispersijos gavimo būde šarminio metalo chloridas (dažniausia natrio chloridas), pridedamas į tirpalą prieš elektrolizės pradžią tam, kad padidintų elektros pralaidumą iki ribos, ne mažesnės nei 3.103 om’1cm1, pasilieka hidrodispersi joje, o tai sulėtina jos senėjimo procesą.
Nutekamųjų vandenų valymas aprašytos hidrodispersijos dėka gali būti vykdomas dviem pakopomis: nutekamieji vandenys, po jų apdorojimo geležies oksihidrato hidrodispersi j a ir atsiradusių nuosėdų atskyrimo (pirmoji pakopa), dar kartą apdorojami nauja hidrodispersijos porcija (antra pakopa). Gautos antroje pakopoje nuosėdos naudojamos sekančios porcijos nutekamųjų vandenų apdorojimui pirmoje pakopoje.
Esant reikalui apdoroti įvairių gamybos barų nutekamųjų vandenų nedidelius kiekius, elektrogeneruota geležies oksihidrato dispersija gali būti paruošta iš anksto centralizuotai, o po to pristatyta į kiekvieną gamybos barą. Tam, kad stabilizuotų hidrodispersi ją, į ją pridedama 0,3-0,1 masės % medžiagos, parinktos iš grupės, kurios sudėtyje yra gamtiniai aliumosilikatai, kalcio ortofosfatas, neorganiniai ir organiniai polielektrolitai. Įvedus stabilizatorių, hidrodispersija stabilizuojasi, susidarant monomolekuliariniams absorbciniams sluoksniams ir ryšiams tarp dalelių.
Atlikus stabilizaciją, hidrodispersija lieka aktyvi ne mažiau 10 mėnesių.
«IUS.II HSII) ί. II1JII! ,IIL),I!I; II I 11,11 I, m JUKIJ! , 11.11·· I I /1
Išradimas iliustruojamas šiais pavyzdžiais. Bandymai buvo atlikti statinėmis sąlygomis, naudojant laboratorinį 1,0 1 talpos reaktorių. Nutekamųjų vandenų ir koagulianto (geležies (II, III) oksihidrato hidrodis5 persijos) kontaktavimo laikas buvo 30 min.
Rezultatai parodyti lentelėse (analizės atliktos atominės-absorbcinės spektroskopijos metodu).
Pavyzdžių numeriai I-IV, valant žinomu būdu.
Pavyz- džio Nr. Teršalai, koncentraci pradinės jos mg/1 Koagulianto (hidrodispersijos) dozė mg Fe/1 arba ml Liekamosios teršalų koncentracijos mg/1
T X CrVI 62,4 Koaguliantas 0
Zn2+ 41,8 300 mg/1 C
Cu2 18, 9 arba 10 ml 0
7 4. Ni 28,2 0
II Kompleksai su eti- Koaguliantas
lendiaminotetra- 300 mg/1
acetatu arba 10 ml
Zn2+ 41,8 12,5
Cu2+ 18,9 5,7
Ni2 28,2 8,5
III Kompleksai su vyno tas pats
rūgštimi Zn2+ 41,8 8,4
Cu2+ 18, 9 3,9
IV Pb2+ 15,2. tas pats 5,1
Cd2i 8,1 3,7
II ,1,
1 2 3 4
Pavyzdžių numeriai V-XI, valant siūlomu būdu
V CrVI 60, 0 hidrodispers ij a, 0
Zn2+ 60,0 stabilizuota kai- 0
Cu2+ 27,0 cic ortofosfatu 0
Ni2+ 35, 2 (naujai pagaminta) 300 mg/1 arba 10 ml 0
VI Kompleksai su eti- lendiaminotetra- acetatu hidrodispersija, stabilizuota kalcio ortofosfatu
Zn2+ Cu2+ Ni2+ 35,0 2i;o 22, 0 (naujai pagaminta) 300 mg/1 arba 10 ml 0 0 0
VII Kompleksai su vy- hidrodispersij a,
no rūgštimi išlaikyta 10 mėn.
Zn2+ 30,0 po stabilizato- 0
Cu2+ 20, 0 riaus kalcio or- tofosfato įvedimo 300 mg/1 arba 10 ml 0
VIII Pb2+ 35,0 tas pats 0
Cd2+ 18,2 0
IX CrVI 60,0 hidrodispersij a, 0
Zn2+ 60,0 stabilizuota 0
natrio karboksi-
Cu2+ 27,0 metilceliuliozės 0
Ni2+ 35,2 druska 300 mg/1 0
arba 10 ml
III UI JHBIH
Kompleksai su eti- Tas pats išlai-
lendiaminotetra- kius 10 mėn.
acetatu
Zn2+ 15, 0 0
. Pb2+ 12,0 0
Cd2+ 10, 5 0
Hlll Iii: I II U K. I. I

Claims (10)

  1. IŠRADIMO APIBRĖŽTIS
    1. Nutekamųjų vandenų valymo būdas, kurį sudaro nutekamųjų vandenų apdorojimas geležies (II, III) oksihidratais, priemaišų nusodinimas ir nuosėdų atskyrimas, besiskiriantis tuo, kad i, nutekamuosius vandenis tuo pat metu įveda geležies oksihidratus elektrogeneruotos hidrodispersijos forma, kurios sudėtyje yra g/1 kompleksinio geležies (II, III) oksihidrato, perskaičiavus į geležį (II) (80-90%) 20 - 40, šarminio metalo chlorido 5-10.
  2. 2. Būdas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad elektrogeneruota geležies (II, III) oksihidrato hidrodispersiją ruošia iš anksto ir centralizuotai, stabilizuoja, pridedant į ją 0,3 - 1,5 % medžiagos, parinktos iš grupės, kurioje yra aliumosilikatai, kalcio ortofosfatas, neorganiniai ir organiniai polielektroiitai, ir stabilizuotą hidrodispersiją pristato į nutekamųjų vandenų valymo vietas.
  3. 3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, besiskiriantis tuo, kad elektrogeneruotą geležies (II, III) oksihidrato hidrodispersiją įveda į nutekamuosius vandenis 1-10 ml vienam litrui nutekamųjų vandenų, kai pH 7,5 - 9,5.
  4. 4. Būdas pagal 3 punktą, besiskiriantis tuo, kad nutekamuosius vandenis valo dviem pakopomis: jo metu apdoroja nutekamuosius vandenis, atskyrus nuosėdas, gautas apdorojus juos pirmoje pakopoje, apdoroja nauja porcija elektrogeneruotos geležies oksihidrato dispersijos, o nuosėdas, gautas antroje pakopoje, naudoja nutekamųjų vandenų apdorojimui pirmoje pakopoje.
    III
    JI U.I
  5. 5. Hidrodispersij a nutekamųjų vandenų valymui, susidedanti iš elektrogeneruotos geležies oksihidrato hidrodispersi jos, besiskirianti tuo, kad ji turi, g/1 kompleksinio geležies (II, III) oksihidrato, perskaičiavus i geleži (II) 80 - 90 % 20 - 40 šarminio metalo chlorido 5-10.
  6. 6. Geležies (II, III) oksihidrato hidrodispersij a pagal
    5 punktą, besiskirianti tuo, kad geležies (II, III) oksihidrato dalelės yra 5 - 15 μπι didumo, turi 100 - 150 m /g lyginamąjį paviršių, o hidrodispersijos tankis yra 1,05 - 1,15 g/cmJ.
  7. 7. Geležies (II, III) oksihidrato hidrodispersij a pagal
    6 punktą, besiskirianti tuo, kad jos sudėtyje papildomai yra 0,3 -1,5 % stabilizatoriaus, parinkto iš grupės, turinčios gamtinių aliumosilikatų, kalcio ortofosfato, o taip pat neorganinių ir organinių polielektrolitų.
  8. 8. Geležies oksihidrato hidrodispersijos, skirtos nutekamiesiems vandenims valyti, gavimo būdas, pagrįstas geležies anodų, dažniausiai iš metalo atliekų, elektrocheminiu tirpimu vandens tirpale, kurio elektros laidumas ne mažesnis negu 3.10 3 om 1cm x, bes.iskiriantis tuo, kad elektrolizės metu -hidrodispersiją prapučia oru.
  9. 9. Būdas pagal 8 punktą, besiskiriantis tuo, kad prapūtimą oru vykdo tol, kol 10 - 20 % ištirpusios anodinės geležies pereina į trivalentės geležies būklę.
    !I,L U III Hl
    LT 3 619 B ac
  10. 10. Būdas pagal S punktą^, b e s i_ ss k i r i čf ir t i s tuo, kad geležies: oksihidrato hidrodispersi-ją,. skirtą nutekamųjų vandenų valymui.,, stabilizuoja, pridedant 0,3 1,5 % medžiagas,, parinktos iš grupės, kurioje:- yra gamtiniai a liumo silikatai,, kalcio arto±0s-f:atas?,, o taip pat neorganiniai ir organiniai polielektroiiiai..
LTIP2015A 1991-09-30 1994-07-29 Method for treatment of waste water, hidrodispersion for treatment of waste water and method for its preparation LT3619B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LTIP2015A LT3619B (en) 1991-09-30 1994-07-29 Method for treatment of waste water, hidrodispersion for treatment of waste water and method for its preparation

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT391 1991-09-30
LTIP2015A LT3619B (en) 1991-09-30 1994-07-29 Method for treatment of waste water, hidrodispersion for treatment of waste water and method for its preparation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
LTIP2015A LTIP2015A (en) 1995-07-25
LT3619B true LT3619B (en) 1995-12-27

Family

ID=26639614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
LTIP2015A LT3619B (en) 1991-09-30 1994-07-29 Method for treatment of waste water, hidrodispersion for treatment of waste water and method for its preparation

Country Status (1)

Country Link
LT (1) LT3619B (lt)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU778181A1 (ru) 1979-01-23 1983-09-15 Вильнюсское Проектно-Конструкторское Бюро Механизации И Автоматизации Способ очистки сточных вод от ионов т желых металлов
US4693798A (en) 1982-09-07 1987-09-15 Niagara Environmental Associates, Inc. Method of treating contaminant ions in an aqueous medium with electrolytically generated ferrous ions, and apparatus therefor

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU778181A1 (ru) 1979-01-23 1983-09-15 Вильнюсское Проектно-Конструкторское Бюро Механизации И Автоматизации Способ очистки сточных вод от ионов т желых металлов
US4693798A (en) 1982-09-07 1987-09-15 Niagara Environmental Associates, Inc. Method of treating contaminant ions in an aqueous medium with electrolytically generated ferrous ions, and apparatus therefor

Also Published As

Publication number Publication date
LTIP2015A (en) 1995-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1070019B1 (en) Water treatment method
Ates et al. Removal of heavy metals from aluminum anodic oxidation wastewaters by membrane filtration
Oulebsir et al. Treatment of artificial pharmaceutical wastewater containing amoxicillin by a sequential electrocoagulation with calcium salt followed by nanofiltration
Babu et al. Performance of continuous aerated iron electrocoagulation process for arsenite removal from simulated groundwater and management of arsenic-iron sludge
Al-Musawi et al. Enhanced sonophotocatalytic degradation of amoxicillin antibiotics using Fe3O4@ SiO2/PAEDTC surrounded by MIL-101 (Fe) in aquatic environment under the COVID-19 pandemic
JP2002514505A (ja) 水類、土壌、沈降物および/またはシルトを処理するための方法
WO2010098492A1 (ja) 活性金属塩凝集剤及びその製造方法
DE3212681C2 (lt)
US6372145B1 (en) Fat and protein removal from process streams
Fu et al. Three-dimensional electro-Fenton oxidation of landfill leachate concentrates using MnO2-doped TiO2-coated granular activated carbon as catalytic particle electrodes
US3859210A (en) Removal of heavy metals from aqueous solutions
Zhou et al. Effect of recycling filter backwash water on characteristic variability of dissolved organic matter in coagulation sedimentation process
WO2020122762A1 (ru) Способ электрохимической очистки вод бытового, питьевого и промышленного назначения
US20030230537A1 (en) Method and system for water purification
EP1035076A2 (en) Method for the treatment of water containing suspended or dissolved organic and/or inorganic matter by precipitation in situ of oxygenised compounds of titanium
US6254783B1 (en) Treatment of contaminated waste water
LT3619B (en) Method for treatment of waste water, hidrodispersion for treatment of waste water and method for its preparation
Farooq et al. Tertiary treatment with ferrate and ozone
DE102009056175B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Entfernung partikulärer und/oder gelöster Stoffe aus wässrigen Medien
RU2065835C1 (ru) Способ очистки воды от тяжелых металлов, коллоидная система для очистки воды и способ ее получения
HU210306B (en) Product for increasing of efficianci of water purificating apparatous
Ofir et al. Boron removal from seawater by electro-chemical treatment as part of water desalination
Valentukevičienė et al. Development of a fluidised batch process using natural powdered zeolite (Clinoptilolite)
LT4109B (en) Process for the water purificarion from heavy metals and other contaminants, colloidal system for water purification and method for the preparing thereof
CA1160370A (en) Waste water treatment system for elemental phosphorus removal

Legal Events

Date Code Title Description
MM9A Lapsed patents

Effective date: 19950808

HK9A Rectifications: patent applications

Free format text: C02F 1/62, C02F 1/46, C25B 1/00, 19960616,

TK9A Rectifications: patents

Free format text: C02F 1/62, C02F 1/46, C25B 1/00, 19960616,

MM9A Lapsed patents

Effective date: 19990726