RU2049074C1 - Способ очистки сточных вод от красителей и поверхностно-активных веществ - Google Patents

Способ очистки сточных вод от красителей и поверхностно-активных веществ Download PDF

Info

Publication number
RU2049074C1
RU2049074C1 SU5051875/26A SU5051875A RU2049074C1 RU 2049074 C1 RU2049074 C1 RU 2049074C1 SU 5051875/26 A SU5051875/26 A SU 5051875/26A SU 5051875 A SU5051875 A SU 5051875A RU 2049074 C1 RU2049074 C1 RU 2049074C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reverse osmosis
hours
neutralization
waste water
dyes
Prior art date
Application number
SU5051875/26A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Поворов
Наталь Викторовна Корнилова
Наталья Викторовна Корнилова
Людмила Владимировна Ерохина
Вера Васильевна Гришина
Алексей Вительевич Петренко
Владимир Николаевич Санков
Алексей Кузьмич Лисов
Original Assignee
Александр Александрович Поворов
Наталья Викторовна Корнилова
Людмила Владимировна Ерохина
Вера Васильевна Гришина
Алексей Вительевич Петренко
Владимир Николаевич Санков
Алексей Кузьмич Лисов
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 Александр Александрович Поворов, Наталья Викторовна Корнилова, Людмила Владимировна Ерохина, Вера Васильевна Гришина, Алексей Вительевич Петренко, Владимир Николаевич Санков, Алексей Кузьмич Лисов filed Critical Александр Александрович Поворов
Priority to SU5051875/26A priority Critical patent/RU2049074C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2049074C1 publication Critical patent/RU2049074C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Использование: при мембранном разделении водных растворов, содержащих поверхностно-активные вещества и красители на предприятиях легкой, пищевой и химической промышленности. Сущность изобретения: способ включает предварительную очистку, нейтрализацию, разделение обратным осмосом, причем перед разделением проводят циклическое изменение величины рН с 5 6 до 8 9, при продолжительности стадии разделения при рН 5 6 5 10 ч, и при рН 8 9 16 22 ч, затем проводят последующее выпаривание концентрата до сухого остатка и регенерацию мембранных элементов. 1 ил. 1 табл.

Description

Изобретение относится к мембранному разделению водных растворов, содержащих поверхностно-активные вещества (ПАВ) и красители и может быть использовано на предприятиях легкой, пищевой и химической промышленности.
Известен способ очистки сточных вод от красителей и ПАВ, включающий предварительную очистку, нейтрализацию, разделение обратным осмосом, выпаривание концентрата до сухого остатка и регенерацию мембранных элементов.
Недостатком данного способа является недостаточно высокая эффективность процесса из-за необходимости частой регенерации обратноосмотической мембраны, приводящей к повышенному расходу реагентов на регенерацию и снижению средней производительности мембранных элементов.
Задача способа повышение эффективности процесса.
Задача достигается тем, что в известном способе очистки сточных вод от красителей и ПАВ, включающем предварительную очистку, нейтрализацию, разделение обратным осмосом, выпаривание концентрата до сухого остатка и регенерацию мембранных элементов, согласно изобретению разделение обратным осмосом проводят с циклическим изменением величины рН 5-6 до 8-9, причем продолжительность стадии разделения без нейтрализации (рН 5-6) составляет 5-10 ч, а с предварительной нейтрализацией до рН 8-9 составляет 16-22 ч.
Сопоставительный анализ предлагаемого решения с известным показывает, что предлагаемый способ отличается тем, что перед разделением обратным осмосом в сточных водах циклически изменяют величину рНс 5-6 до 8-9, причем продолжительность стадии разделения с рН 5-6 составляет 5-10 ч, а с рН 8-9 составляет 16-22 ч.
Сточные воды предприятий легкой промышленности наряду с красителями различной природы, ионогенными и неионогенными ПАВ содержат различное количество минеральных солей, в том числе солей жесткости, поступающих, в частности, с подпитывающей систему водой. Вода после предварительной очистки содержит определенное количество ПАВ, красителей и минеральных солей. Работа обратноосмотических мембран на таких смесях приводит к образованию слоя загрязнений на поверхности мембраны и требует регулярного проведения операции регенерации с применением специальных моющих средств. Отключение мембранной установки на регенерацию приводит к снижению усредненной производительности технологической линии или требует наличия резервного оборудования. Известны различные способы регенерации мембран, из которых наиболее часто и эффективно применяют химические методы, в частности кислотную или щелочную промывку. Применение той или иной промывки обусловлено, главным образом, составом отложений на поверхности мембран. Сточные воды, содержащие красители и ПАВ, а также минеральные соли, могут рассматриваться как смешанные растворы, в которых наличие электролитов и полярных веществ обуславливает чувствительность процесса обратноосмотического разделения к кислотности (показателю рН) разделяемого раствора.
При снижении рН разделяемого раствора уменьшается вероятность образования осадков солей жесткости на мембранах, но снижается селективность обратноосмотических мембран, а при рН 3-4 возрастает опасность коррозии оборудования и коммуникаций, кроме того, требуется повышенное количество реагентов, вводимых в поток в нейтрализаторе.
При увеличении рН разделяемого раствора вероятность выпадения солей жесткости возрастает, хотя селективность обратноосмотических мембран выше и увеличивается образование осадков, содержащих ПАВ. Обеспечение высоких значений рН (10-12) требует повышенного расхода реагентов при нейтрализации. Экспериментально установлено, что оптимальными значениями величины рН разделяемого потока осветленной воды при циклическом изменении этих величин при обратноосмотическом разделении являются величина рН 5-6 для работы в кислой среде в течение 8-10 ч и величина рН 8-9 для работы в течение 16-22 ч в щелочной среде. Продолжительность стадии обратноосмотического разделения при рН 5-6 или 8-9 определяется конкретным составом разделяемого потока (соотношение концентраций ПАВ, красителей и минеральных солей, их абсолютные величины и вид отдельных составляющих), который влияет на состав и структуру образующихся осадков.
При работе в кислой среде наблюдается выделение осадка, обогащенного органическими соединениями, и постепенно удаляются отложения солей жесткости, но в то же время длительное воздействие кислой среды вызывает коррозию оборудования. При уменьшении времени работы на разделяемом потоке с рН 5-6 снижается опасность коррозии, сокращается количество осадка, содержащего органику, но снижается также и вероятность достаточно полного удаления осадка солей жесткости. При работе в щелочной среде создаются благоприятные условия для удаления осадка, содержащего органику, но в осадок на поверхности мембраны выпадают соли жесткости. Снижение времени работы на разделяемом потоке с рН 8-9 уменьшает вероятность достаточно полного удаления осадка с органикой, хотя и сокращается количество осадка, содержащего соли жесткости.
Экспериментально установлено, что оптимальными значениями длительности работы при рН 5-6 и рН 8-9 являются соответственно 8-10 и 16-22 ч при периодическом изменении величины рН с рН 5-6 на рН 8-10 в течение всего времени работы обратноосмотического аппарата между регенерациями специальным моющим раствором.
Следует отметить, что не имеет значения, какую воду подавать вначале в аппарат осмотического разделения, кислую или щелочную, важно только чередование рН, подаваемых сточных вод. Благодаря способности мембраны частично регенерироваться при изменении рН реже требуются остановки осмотического аппарата для регенерации химическими моющими средствами с 46 ч непрерывной работы (по известному способу) до 120 ч в предлагаемом способе, что приводит к увеличению усредненной производительности технологической линии и снижению расходов реагентов на химическую мойку.
Необходимость поддержания величины рН пермеата, возвращаемого в технологический цикл, в пределах рН 6,5-8,5 требует наличия в технологической схеме усреднителя для смещения пермеата, поступающего в течение 8-10 ч при разделении осветленной воды с рН 5-6, с пермеатом, поступающим в течение 16-22 ч при разделении осветленной воды с рН 8-9.
В качестве усреднителя в большинстве случаев может быть использована буферная емкость, предусматриваемая обычно в технологических схемах станций очистки сточных вод.
На чертеже приведена технологическая схема процесса очистки сточных вод от красителей и ПАВ.
П р и м е р. Сточную воду, содержащую красители (20 мг/л), ПАВ (70 мл/г) и минеральные соли (600 мг/л) и имеющую величину рН 7 с расходом 10000 л/ч подают на узел 1 предварительной очистки, где ее очищают от взвешенных веществ и осветляют, отделяя шлам на центрифуге 2. Затем предварительно очищенную воду, имеющую рН 5, направляют на нейтрализацию раствором NaOH в аппарат 3. При этом величину рН доводят до рН 8, что вызывает увеличение содержания солей до 698 мг/л. В аппарат для разделения обратным осмосом 4 подают предварительно очищенную воду в течение 16 ч послей нейтрализации (рН 8), а затем в течение 6 ч без нейтрализации (рН 5). Из аппарата разделения отводят пермеат, после усреднения в аппарате 5 подаваемый для повторного использования в технологическом процессе, и концентрат, направляемый на выпаривание, например, в аппарат с падающей пленкой и шнековой выгрузкой сухого остатка 6. Сухой остаток из аппарата 6 может быть использован, например, в стекольном производстве или направлен на захоронение, конденсат вторичного пара может быть возвращен в технологический цикл вместе с пермеатом, полученным после обратноосмотического разделения и усреднения.
Для реализации известного способа очистки сточных вод, содержащих красители и ПАВ, поток предварительно очищенной воды подают на нейтрализацию для поддержания величины рН 7-8 в потоке, направляемом на обратноосмотическое разделение.
Основные параметры осуществления очистки сточных вод по известному и предложенному способам приведены в таблице.
Из представленных данных следует, что предлагаемый способ позволяет снизить расход реагентов на 50-60%

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КРАСИТЕЛЕЙ И ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, включающий предварительную очистку, нейтрализацию, резделение обратным осмосом, вываривание концентрата до сухого остатка и регенерацию мембранных элементов, отличающийся тем, что перед разделением обратным осмосом сточные воды периодически нейтрализуют с pH 5 6 до pH 8 9, причем продолжительность стадии разделения с предварительной нейтрализацией составляет 16 22 ч, а без нейтрализации 5 10 ч.
SU5051875/26A 1992-07-09 1992-07-09 Способ очистки сточных вод от красителей и поверхностно-активных веществ RU2049074C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5051875/26A RU2049074C1 (ru) 1992-07-09 1992-07-09 Способ очистки сточных вод от красителей и поверхностно-активных веществ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5051875/26A RU2049074C1 (ru) 1992-07-09 1992-07-09 Способ очистки сточных вод от красителей и поверхностно-активных веществ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2049074C1 true RU2049074C1 (ru) 1995-11-27

Family

ID=21609088

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5051875/26A RU2049074C1 (ru) 1992-07-09 1992-07-09 Способ очистки сточных вод от красителей и поверхностно-активных веществ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2049074C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102548910A (zh) * 2009-10-16 2012-07-04 株式会社御牧工程 废水净化系统、洗涤装置和喷墨打印系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Станция комплексной очистки сточных вод от красителей и ПАВ. - Рекламный листок. Владимир, АО "Полимерсинтез", N 8-р-93, подписано в печать 06.05.92. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102548910A (zh) * 2009-10-16 2012-07-04 株式会社御牧工程 废水净化系统、洗涤装置和喷墨打印系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6054050A (en) Process for removing organic and inorganic contaminants from refinery wastewater streams employing ultrafiltration and reverse osmosis
EP1140705B1 (en) Method and apparatus for microfiltration
CN105439341B (zh) 一种含盐废水处理系统及处理方法
EA019136B1 (ru) Способ обработки сбросной воды или пластовой воды
EP0251691B1 (en) Effluent treatment
CN110526512A (zh) 一种高盐高cod废水回收零排放系统及工艺
CN205603386U (zh) 浓盐水零排放膜浓缩设备
EP1551771A1 (en) Methods for reducing boron concentration in high salinity liquid
CN111330449A (zh) 一种反渗透膜污染清洗再生的方法
JP3800449B2 (ja) 高濃度の塩類を含有する有機性廃水の処理方法及び装置
CN205442916U (zh) 一种含盐废水处理系统
JP3137831B2 (ja) 膜処理装置
JP2000051665A (ja) 脱塩方法
RU2049074C1 (ru) Способ очистки сточных вод от красителей и поверхностно-активных веществ
US6936177B2 (en) Method for removing metal from wastewater
US4080289A (en) Apparatus for treating waste water or solution
US5338457A (en) Removal of aluminum and sulfate ions from aqueous solutions
JP2004167423A (ja) 純水製造装置及び純水製造方法
JP3278918B2 (ja) 脱塩方法
CN211921176U (zh) 一种金属加工废水的处理装置
JP3944973B2 (ja) 逆浸透膜処理方法
CN112794472A (zh) 一种高盐废水的浓缩系统及浓缩方法
CN205821040U (zh) 一种全膜法对脱硫废水深度处理膜分离组合零排放系统
CN110981061A (zh) 一种金属加工废水的处理方法及装置
CN105712536A (zh) 一种全膜法对脱硫废水深度处理膜分离组合零排放系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040710