RU2019520C1 - Способ получения коагулянта - Google Patents

Способ получения коагулянта Download PDF

Info

Publication number
RU2019520C1
RU2019520C1 SU4954213A RU2019520C1 RU 2019520 C1 RU2019520 C1 RU 2019520C1 SU 4954213 A SU4954213 A SU 4954213A RU 2019520 C1 RU2019520 C1 RU 2019520C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminum
ratio
zeolite
sulfuric acid
concentration
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
О.В. Пономаренко
И.М. Папернов
Original Assignee
Пономаренко Олег Владимирович
Папернов Иосиф Маркович
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 Пономаренко Олег Владимирович, Папернов Иосиф Маркович filed Critical Пономаренко Олег Владимирович
Priority to SU4954213 priority Critical patent/RU2019520C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2019520C1 publication Critical patent/RU2019520C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Использование: очистка промышленных сточных вод, в частности, с применением коагулянтов. Сущность изобретения: природный алюмосиликат, имеющий в своем составе соотношение оксида кремния к оксиду алюминия 3,9 - 4,16, обрабатывают серной кислотой с концентрацией 5 - 20%, при этом соотношение алюминосиликата к серной кислоте составляет 0,07 - 0,25, и весь процесс проводят при 18 - 45°С. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области очистки промышленных сточных вод, в частности к способам получения коагулянта.
В процессе очистки сточных вод при разделении суспензий в различных производствах, а также в практике водоподготовки широкое применение получили алюминийсодержащие коагулянты, и в особенности сульфат алюминия.
Основным методом производства сульфата алюминия является получение его из гидроксида алюминия. Метод состоит из двух основных технологических стадий - разложение гидроксида серной кислотой и кристаллизация образовавшегося продукта.
Разложение гидроксида производят серной кислотой с концентрацией 92-93% , а обезвоживание и гранулирование сульфата алюминия происходит при 160-190оС.
Основным недостатком данного способа получения коагулянта является сложность технологического процесса и применение дорогостоящего сырья.
Использование дорогостоящего и дефицитного гидроксида алюминия в качестве сырья для получения сульфата алюминия нерационально. Поэтому стремятся получить этот продукт из дешевого и повсеместного распространенного алюминиевого сырья, например бокситов, каолинов и др.
Бокситы - горная порода состоящая в основном из гидроксидов алюминия и железа с примесью алюмосиликатов, имеющих отношение оксида кремния к окиси алюминия 0,09-0,3 для производства сульфата алюминия в нашей стране не применяются, а являются сырьем для получения алюминия.
Разложение бокситов проводят серной кислотой с концентрацией 20-60% при температуре до 120оС в результате чего в раствор извлекается порядка 90% Al2O3.
Наиболее дешевым материалом в качестве алюминиевого сырья являются каолины и глины, которые характеризуются высоким содержанием оксидов алюминия и кремния и относительно небольшим - других примесей. Соотношение оксида кремния к оксиду алюминия колеблется в широких пределах и составляет 1,0-2,3. Каолины трудно вскрываются серной кислотой, поэтому для получения сульфата алюминия их предварительно подвергают обжигу при 450-800оС и только после этого обрабатывают серной кислотой концентрацией 15-20%.
Недостатком данного способа являются большие затраты, ввиду сложности технологического процесса, а также использование дорогостоящего оборудования.
Целью изобретения является упрощение технологии процесса.
Указанная цель достигается тем, что в качестве алюминийсодержащего компонента используют природный алюмосиликат, имеющий в своем составе соотношение оксида кремния к оксиду алюминия 3,9-4,16, при этом при разложении используется минеральная кислота концентрацией 5-20%, и отношение природного алюмосиликата к минеральной кислоте составляет 0,07-0,25, причем весь процесс осуществляют при 18-45оС.
Одной из самых сложных проблем предприятий объединения "Северовостокзолото" в области охраны окружающей среды является проблема загрязнения природных водоемов мелкодисперсными твердыми взвесями, образующимися при ведении горных работ, промывке песков.
Применение коагулянтов и флокулянтов, выпускаемых промышленностью для очистки сточных вод, связано с известными трудностями: дефицитность, высокие цены, высокая стоимость транспортных расходов. Открытие в Магаданской обл. месторождения природных цеолитов выявило возможность получения из них коагулянтов и тем самым решить ряд экономических и экологических проблем.
По данным анализов проведенных институтом ВНИИГеолНеруд МГ СССР г. Казань цеолитсодержащая порода характеризуется следующим химическим составом, %: SiO2 58,46; Al2O3 14,32; Fe2O3 3,99; CaO 6,31; Na2O 1,98.
Приведен усредненный химический состав нескольких проб. Как выявили анализы, отношение окиси кремния к окиси алюминия изменяется в довольно ограниченных пределах и составляет 3,9-4,16. Известно, что значительное влияние на химическую устойчивость цеолитов оказывает величина этого соотношения, и по приведенному выше соотношению их можно отнести к среднекремнистым. В результате выполнения лабораторных исследований по изучению свойств цеолитсодержащих пород было установлено, что они обладают низкой кислотоустойчивостью.
При выборе технологии получения коагулянта из цеолитсодержащей породы были изучены следующие вопросы: выбор минеральной кислоты; ее концентрация для разложения цеолитсодержащей породы; соотношение Т:Ж т.е. цеолитсодержащей породы к минеральной кислоте и температура, при которой осуществляется процесс разложения цеолитсодержащей породы. Как показали исследования, тип минеральной кислоты практически на процесс разложения цеолитсодержащей породы не оказывает, поскольку хлориды, сульфаты и нитраты алюминия хорошо растворимы в воде. Процесс деалюминирования зависит от концентрации кислоты и соотношения породы к кислоте, Т:Ж.
Зависимость извлечения алюминия из цеолитсодержащей породы с учетом вышеперечисленных критериев изображена на графике, представленном на чертеже, который был построен на основании проведенных испытаний. В качестве минеральной кислоты использовали серную кислоту с концентрацией 5-20%. Как видно из графика повышение концентрации кислоты приводит к незначительному увеличению извлечения алюминия от 0,2 до 0,6 г/г ˙10-1, при этом на извлечение оказывает влияние отношение массы цеолитсодержащей породы к массе кислоты, и здесь видно, что, чем меньше это соотношение, тем больше извлечение алюминия. Поэтому для осуществления способа получения коагулянта авторами была выбрана концентрация кислоты 5-20%, а соотношение Т:Ж 0,07-0,25.
Процесс деалюминирования цеолитсодержащей породы проводили при температуре окружающей среды 18-30оС, но в процессе перемешивания породы с кислотой температура массы достигала до 45оС.
П р и м е р. Исходные данные для получения коагулянта: Концентрация серной кислоты, % 15 Отношение Т:Ж 0,25 Деалюминирование, г/г 0,062 ЦСП
Способ получения коагулянта осуществлялся следующим образом. Серную кислоту готовили требуемой концентрации и перекачивали ее в реактор.
На 100 кг цеолитсодержащей породы брали 75 кг 100%-ной серной кислоты, которую разбавляли 325 кг воды. Включали мешалку и загружали в реактор измельченную цеолитсодержащую породу, при этом количество породы и серной кислоты взято в определенном соотношении.
В течение 30-40 мин при перемешивании массы проходит процесс деалюминирования, конечную стадию которого определяют, анализируя смесь на содержание в жидкой фазе растворенного алюминия. В течение определенного времени в процессе деалюминирования смесь интенсивно густеет вследствие полимеризации поликремневых кислот. Поэтому, по завершении деалюминирования, требуется нейтрализация свободной кислоты. Используют едкий натр, который подается в смесь. Количество едкого натра составляет 75% от массы серной кислоты (в пересчете на 100%-ную концентрацию).
Полученная смесь названа "коагулянт цеолитовый" вследствие способности входящего в ее состав сульфата алюминия, при гидролизе в жидких средах, содержащих мелкодисперсных твердые взвеси, интенсифицировать процесс их осаждения.
Коагулянт цеолитовый представляет собой смесь водорастворимых солей серной кислоты и нерастворимого осадка.
Водорастворимые соли представлены сульфатами алюминия и натрия.
Из 1 кг цеолитсодержащих пород получают в среднем около 400 г сульфата алюминия.
Процесс получения коагулянта может быть реализован как в стационарных условиях, так и в полевых.
Применение предлагаемого способа получения коагулянта позволяет получить следующие преимущества:
использовать в качестве сырья для получения коагулянта, открытое в Магаданской обл., месторождение цеолитсодержащих пород;
упростить технологию процесса, приведя ее к одностадийному режиму, исключив обжиг алюминийсодержащей породы;
применение слабоконцентрированной кислоты упрощает технологическое оборудование и создает более безопасные условия для обслуживающего персонала.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОАГУЛЯНТА, включающий растворение алюминийсодержащего сырья в минеральной кислоте, отличающийся тем, что, с целью упрощения технологии процесса, в качестве алюминийсодержащего сырья используют природный алюмосиликат при соотношении в его составе окиси кремния к окиси алюминия 3,9 - 4,16, при этом концентрация минеральной кислоты составляет 5 - 20%, а соотношение природного алюмосиликата к минеральной кислоте составляет 0,07 - 0,25, причем растворение алюмосиликата осуществляют при 18 - 45oС.
SU4954213 1991-06-05 1991-06-05 Способ получения коагулянта RU2019520C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4954213 RU2019520C1 (ru) 1991-06-05 1991-06-05 Способ получения коагулянта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4954213 RU2019520C1 (ru) 1991-06-05 1991-06-05 Способ получения коагулянта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2019520C1 true RU2019520C1 (ru) 1994-09-15

Family

ID=21583896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4954213 RU2019520C1 (ru) 1991-06-05 1991-06-05 Способ получения коагулянта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2019520C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455073C1 (ru) * 2010-11-08 2012-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) Способ обогащения цеолитсодержащего сырья
EP2567943A1 (en) 2007-07-02 2013-03-13 Sittec Closed Joint Stock Company (Sittec CJSC) Titanium coagulant for natural and waste water purification and disinfection and method for utilizing thereof

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды, Л.: Химия, 1987, с.48-53, 57-59 (прототип). *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2567943A1 (en) 2007-07-02 2013-03-13 Sittec Closed Joint Stock Company (Sittec CJSC) Titanium coagulant for natural and waste water purification and disinfection and method for utilizing thereof
RU2455073C1 (ru) * 2010-11-08 2012-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) Способ обогащения цеолитсодержащего сырья

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3544476A (en) Coagulant and method for treating aqueous medium comprising a basic metal salt and a multivalent anion
US3066095A (en) Water purification agents and method of using same
CN103342406B (zh) 聚合硅酸聚合硫酸钛无机高分子复合絮凝剂及其制备方法与应用
US5053144A (en) Method for the multistage, waste-free processing of red mud to recover basic materials of chemical industry
US5662826A (en) Process for the preparation of a coagulating chemical comprising dissolving a solid zeolite in a solution of trivalent metal salt
CN107511129A (zh) 一种赤泥中回收硅制备复合材料同步去除水中氮磷的方法
EP0366388A1 (en) Method for producing aqueous solutions of basic poly aluminum sulphate
CN114084895A (zh) 聚氯化铝的制备方法
CN1092604C (zh) 从铝土矿中除去二氧化硅
RU2019520C1 (ru) Способ получения коагулянта
CA1082883A (en) Method for removing ferrous iron from alkali metal aluminate liquor
CN1807251A (zh) 一种从高硅铝土矿中提取氧化铝的方法
CN109292936A (zh) 聚合氯化铝钛无机复合混凝剂及其制备方法和应用
SK278777B6 (sk) Spôsob výroby zásaditých roztokov polyalumíniumchl
CN102515323A (zh) 用工业废弃物制备高效无毒净水剂的方法
RU2674801C1 (ru) Способ получения алюмосиликатного клея-связки
CN104340990A (zh) 一种y型沸石的合成方法
CA2305518A1 (en) Process for production of zeolites from raw materials containing alkali alumino hydro-silicates
EP0451112A1 (en) Process for zeolite production
CN1084711C (zh) 以矿物作原料的沸石分子筛的合成方法
CN1074422A (zh) 一种回收氯化锶和硝酸锶的方法
RU2818198C1 (ru) Способ получения коагулянта
KR950004768B1 (ko) 폴리염화규산알루미늄, 그의 제조방법 및 용도
RU2085509C1 (ru) Способ очистки щелочных сточных вод, неорганический коагулянт для очистки щелочных сточных вод и способ его получения
RU2761205C1 (ru) Способ получения комплексного алюминийсодержащего коагулянта