RU2049071C1 - Способ жидкофазного разделения минерального шлама - Google Patents

Способ жидкофазного разделения минерального шлама Download PDF

Info

Publication number
RU2049071C1
RU2049071C1 RU94020437A RU94020437A RU2049071C1 RU 2049071 C1 RU2049071 C1 RU 2049071C1 RU 94020437 A RU94020437 A RU 94020437A RU 94020437 A RU94020437 A RU 94020437A RU 2049071 C1 RU2049071 C1 RU 2049071C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
particles
liquid
dehydrated
mineral
field
Prior art date
Application number
RU94020437A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94020437A (ru
Inventor
Петр Зиновьевич Кащи
Сергей Петрович Дереневский
Сергей Владимирович Морозов
Original Assignee
Петр Зиновьевич Кащи
Сергей Петрович Дереневский
Сергей Владимирович Морозов
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 Петр Зиновьевич Кащи, Сергей Петрович Дереневский, Сергей Владимирович Морозов filed Critical Петр Зиновьевич Кащи
Priority to RU94020437A priority Critical patent/RU2049071C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2049071C1 publication Critical patent/RU2049071C1/ru
Publication of RU94020437A publication Critical patent/RU94020437A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Paints Or Removers (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Использование: для защиты окружающей среды от загрязнения при очистки шламов, содержащих ядовитые красящие вещества, при дробеструйной обработке поверхностей корпуса судов на судоремонтных заводах. Сущность изобретения: в одной емкости готовят насыщенный раствор шлама в соотношении жидкой и твердой фаз (2,0 2,7) 1, затем интенсивно перемешивают в течение 3,5 мин и производят разделения фракции частиц в поле центробежных сил двух ступенях, в первой ступени гидроциклон задерживает частицы размером более 0,2 мм с последующим их обезвоживанием и сушкой, а частицы размером менее 0,2 мм отделяют в поле центробежных сил второй ступени с последующим их обезвоживанием в другом аппарате. Далее жидкую фазу с минеральными мелкодисперсными ядовитыми частицами красок подвергают флотации для извлечения и удаления их. Обезвоженные и высушенные частицы дроби с размером более 0,2 мм используют вновь на дробеструйных аппаратах, а частицы менее 0,2 мм используют в строительстве. При этом производственную сточную воду из аппаратов используют в оборотном цикле очистки. 1 з. п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к способам защиты окружающей среды от загрязнения и может быть использовано при очистке шламов, содержащие ядовитые красящие вещества, при дробеструйной обработке поверхностей корпуса судов на судоремонтных заводах.
Такой подход обусловлен тем, что, шлам, подвергаемый разделению, является чрезвычайно сложной субстанцией.
Шлам это продукт, полученный при дробеструйной обработке поверхностей корпуса судов от ржавчины, краски и обрастания, которое получается в результате жизнедеятельности животных и растительных организмов. Обрастание разрушает антикоррозионное защитное покрытие подводной части корпуса, способствует коррозии незащищенного металла.
Для борьбы с обрастанием используют специальные краски, содержащие различные ядовитые компоненты, однако до сегодняшнего дня они не решили проблемы борьбы с обрастанием, поэтому корпуса судов подвергаются периодической очистки от обрастания.
Очистку и подготовку поверхности под окрашивания проводят механическими методами с помощью специальных установок (дробеметных, дробеструйных и т.д. ).
Дробеструйная очистка осуществляется дробью, подаваемой с большой скоростью (до 80 м/с) под действием струи сжатого воздуха. Для дробеструйной очистки судостроительного проката и судовых конструкций используют, как правило, чугунную колотую (ДЧК) и литую (ДЧЛ) дробь, реже применяется стальная колотая, литая и рубленная дробь, причем иногда взамен металлической дроби могут использоваться шлаки литейного производства, кварцевый песок, стеклянная дробь, корунд и другие материалы.
Установлено, что при очистке поверхности корпуса судна дробью размером более 0,2 мм в выпавшем шламе содержится порядка 70% частиц более 0,2 мм; 25% менее 0,2 мм и 5% частиц краски, ржавчины и пыли.
Вторичное использование частиц дробью размером более 0,2 мм не представляется возможным из-за прилипших (приклеенных) на их поверхностях частиц красок в виде агрегатов.
Поэтому весь этот шлам вывозят на свалку, заражают вредными ядовитыми красками окружающую среду, а организации за это платят штрафы.
Указанные способы применяются в основном для разделения руд, не имеющих в своем составе агрегатов ядовитых красок.
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению по технологической схеме очистки, является установка, содержащая узел предварительной механической очистки, устройство для удаления всплывающих и оседающих взвешенных веществ с камерой флотоотстаивания и камерой осветленной воды, блок фильтров и резервуара для сбора масла и шлама, узел предварительной очистки выполнен в виде приемного резервуара, в котором размещена камера улавливания крупнодисперсных примесей, и напорных гидроциклонов с общим шламовым бункером, соединенным с приемным резервуаром, а перед камерой флотоотстаивания после напорных гидроциклонов установлен напорный электрокоагулятор сатуратор.
Недостатком данного технического решения является то, что отсутствует смешение шлама для отделения прилипших к друг другу частиц, а также отсутствуют резервуары для сбора частиц различных фракций.
Целью изобретения является улучшение защиты окружающей среды за счет обеспечения разделения и извлечения из шлама минеральных примесей по соответствующим фракциям.
Цель достигается тем, что шлам смешивают с водой в соотношении жидкой и твердой фаз (2-2,7):1 и интенсивно перемешивают в течении 3,5 мин и производят разделения фракции частиц в поле центробежных сил в двух ступенях: в первой ступени задерживают частицы размером более 0,2 мм с последующим обезвоживанием и сушкой, а во второй с размером менее 0,2 мм с последующим только обезвоживанием. При этом выделение частиц в виде вредных минеральных составляющих красок проводят путем флотации с размером воздушных пузырьков и флотируемых частиц в соотношении (10-60):1 с последующим их удалением.
На фиг. 1 представлена принципиальная технологическая схема процесса; на фиг. 2 график влияния массового соотношения жидкой и твердой суспензии; на фиг. 3 график влияния интенсивности перемешивания (критерия Рейнольдса) на степень разрушения агрегатов красок; на фиг. 4 график влияния времени интенсивного перемешивания τ на степень разрушения агрегатов красок; на фиг. 5 график зависимости соотношения размеров воздушных пузырьков и флотирующих частиц.
Способ осуществляется следующим образом. В емкости 1 периодически по мере необходимости, готовят насыщенный раствор шлама. Насыщенный раствор готовят путем контактирования шлама с водой до полного его насыщения. Насыщенный раствор подают в аппарат интенсивного перемешивания 2, куда также дозируют шлам для создания требуемого массового соотношения жидкой и твердой фаз суспензии. Влияние массового соотношения жидкой и твердой фаз суспензии разрушения (отделения) агрегатов краски (дезагрегирования) представлена на фиг.2. Как видно из представленных данных, при массовом соотношении жидкой и твердой фаз (Ж:Т) меньшем 2,0 ступень дезагрегирования недостаточна. При Ж:Т равном и меньшем 1,0 перемешивание крайне затруднено вследствие высокой плотности шлама в суспензии. При Ж:Т, находящемся в диапазоне 2,0-2,7 происходит практически полное дезагрегирование агрегатов красок. При Ж:Т, большем 2,7 происходит снижение степени отделения и разрушения агрегатов красок, видимо из-за разбавленности суспензии. Таким образом, оптимальным диапазоном Ж:Т при дезагрегировании является (2,0-2,7):1.
Влияние интенсивности перемешивания, характеризуемой Рейнольда (Re), на степень отделения и разрушения агрегатов, красок, представлено на фиг.3. Из представленных данных видно, что в диапазоне 2000-35000 степень разрушения агрегатов недостаточна. Начиная с Re 35000 и выше происходит полное отделение и разрушение агрегатов. Таким образом, величина, необходимая для полного разрушения агрегатов красок, должна быть не менее 35000.
Влияние времени интенсивности перемешивания суспензии τ на степень разрушения агрегатов красок представлена на фиг. 4. Из представленных данных видно, что при времени интенсивного перемешивания меньше 3,5 мин степень отделения разрушения агрегатов красок недостаточна. Начиная с 3,5 мин и более происходит полное отделение и разрушение агрегатов. Таким образом, время интенсивного перемешивания суспензии должно составлять не менее 3,5 мин.
Суспензию твердой фазой после отделения и дезагрегирования минеральных частиц красок для разделения их по плотности и крупности направляют в гидроциклон 3, где происходит отделения частиц взвеси более 0,2 мм в поле центробежных сил первой ступени с последующим их обезвоживанием и сушкой в аппаратах 4 и 5, а частицы с размерами менее 0,2 мм отделяются в поле центробежных сил гидроциклона 6 второй ступени с последующим обезвоживанием их в аппарате 7. После разделения частиц по крупности и плотности менее 0,2 мм и более 0,2 мм в жидкостной фазе остаются только минеральные мелкодисперсные ядовитые частицы красок, которые подвергают флотации во флотаторе 8 для извлечения их с последующим удалением. При этом размеры воздушных пузырьков и флотируемых частиц находятся в соотношении (10-60):1.
Зависимость степени извлечения мелкодисперсных частиц красок от соотношения размеров воздушных пузырьков и флотируемых частиц представлена на фиг. 5.
Из представленных данных видно, что при соотношении размеров, меньших 10:1, степень извлечения неудовлетворительна, аналогично и при степени отношении 60:1. Диапазон соотношений размеров воздушных пузырьков и флотируемых частиц красок (10-60):1 является оптимальным.
Обезвоженные и высушенные частицы дроби размером более 0,2 мм используются в качестве товарного продукта на дробеструйных аппаратах. Жидкая фаза, представляющая собой производственную незагрязненную сточную жидкость используется в оборотном водоснабжении, то есть возвращается в голову процессов, в аппарат интенсивного перемешивания 2.
Внедрение предполагаемого изобретения позволит с минимальными затратами возвратить 70% минеральных частиц обратно в производство, а 25% мелких в строительство и лишь 5% мелкодисперсных частиц ядовитых красок на переработку.
Такой технологический процесс уменьшает объем свалок и оздоровляет экологически воздушную атмосферу.

Claims (2)

1. СПОСОБ ЖИДКОФАЗНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ШЛАМА путем выделения фракции частиц по крупности и плотности с последующим их удалением, отличающийся тем, что шлам смешивают с водой при соотношении жидкой и твердой фаз (2 2,7) 1, интенсивно перемешивают в течение 3,5 мин и разделяют фракции в поле центробежных сил по двум ступеням, при этом на первой ступени задерживают частицы размером более 0,2 мм, обезвоживают и сушат, а на второй задерживают частицы с размером менее 0,2 мм и обезвоживают.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выделяют частицы в виде вредных минеральных составляющих красок флотацией с размером воздушных пузырьков и флотируемых частиц при соотношении (10 60) 1 и удаляют.
RU94020437A 1994-06-02 1994-06-02 Способ жидкофазного разделения минерального шлама RU2049071C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94020437A RU2049071C1 (ru) 1994-06-02 1994-06-02 Способ жидкофазного разделения минерального шлама

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94020437A RU2049071C1 (ru) 1994-06-02 1994-06-02 Способ жидкофазного разделения минерального шлама

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2049071C1 true RU2049071C1 (ru) 1995-11-27
RU94020437A RU94020437A (ru) 1997-05-10

Family

ID=20156680

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94020437A RU2049071C1 (ru) 1994-06-02 1994-06-02 Способ жидкофазного разделения минерального шлама

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2049071C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1028604, кл. C 02F 1/40, 1983. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94020437A (ru) 1997-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5316223A (en) Method and apparatus for cleaning contaminated particulate material
US4943368A (en) Nonmetallic abrasive blasting material recovery process including an electrostatic separation step
US6090197A (en) Method for recycling particulate waste material and product obtained thereby
AU686499B2 (en) Beneficiation of ore and coal with ultrasound
US3572500A (en) Beneficiation of diatomaceous earth
US3446731A (en) Coagulant and process for treating waste waters
CA2057224A1 (en) Process of treating contaminated soils
WO1998017439A3 (de) Verfahren und vorrichtung zum recyceln von wasserstrahlschneidabrasivmitteln
RU2049071C1 (ru) Способ жидкофазного разделения минерального шлама
JP2002254063A (ja) 汚染土壌の浄化方法及びそれに用いる分離装置
JPH07213950A (ja) 石炭灰の脱炭素装置
WO2017191478A1 (en) Method for cleaning of sand from toxic substances and cleaning composition
EP0427855A4 (en) Liquid processing apparatus, its continuous liquid processing apparatus and its continuous liquid processing method
JP2002355762A (ja) ブラスト屑の分別方法および分別装置
US1195698A (en) Pbocess of concentrating cabnotite sandstone
CN112958275A (zh) 一种从含煤铸造除尘灰中浮选煤的方法
JP2003071205A (ja) 油付着粒子の処理装置および処理方法
EP1333905B1 (en) Methods of enhancing fine particle dewatering
JP2005125273A (ja) オーバースプレー塗料の処理方法および処理装置
Kmec et al. Wating abrasive recyclacion system after hydroabrasive erosion process
RU2198943C2 (ru) Способ комплексной переработки красного шлама и технологическая линия для его реализации
DE69302247D1 (de) Verfahren und vorrichtung zur trennung einer suspension, vorzugsweise eine fasersuspension
JP2019191177A (ja) 放射能汚染土壌の洗浄、減容化処理方法
JP2018017665A (ja) 除染土壌処理装置及び方法
NL8502940A (nl) Werkwijze en inrichting voor het reinigen van straalgrit.