RU2187459C2 - Способ адсорбционной очистки сточных вод от нефтепродуктов и ионов металлов - Google Patents

Способ адсорбционной очистки сточных вод от нефтепродуктов и ионов металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2187459C2
RU2187459C2 RU2000126406/12A RU2000126406A RU2187459C2 RU 2187459 C2 RU2187459 C2 RU 2187459C2 RU 2000126406/12 A RU2000126406/12 A RU 2000126406/12A RU 2000126406 A RU2000126406 A RU 2000126406A RU 2187459 C2 RU2187459 C2 RU 2187459C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adsorbent
metal ions
water
treatment
petroleum products
Prior art date
Application number
RU2000126406/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000126406A (ru
Inventor
лкова Е.И. В
Е.И. Вялкова
А.А. Большаков
Original Assignee
Тюменская государственная архитектурно-строительная академия
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 Тюменская государственная архитектурно-строительная академия filed Critical Тюменская государственная архитектурно-строительная академия
Priority to RU2000126406/12A priority Critical patent/RU2187459C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2187459C2 publication Critical patent/RU2187459C2/ru
Publication of RU2000126406A publication Critical patent/RU2000126406A/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к способам адсорбционной очистки сточных вод от нефтепродуктов и ионов металлов и может быть использовано для очистки бытовых, технологических и поверхностных сточных вод нефтеперерабатывающих, автотранспортных, аккумуляторных и гальванических предприятий, содержащих нефтепродукты, масла, ионы меди, хрома, свинца, железа и марганца. Адсорбент для очистки получают смешением природных торфа, песка, глины или диатомита (20-60% по весу), которые сначала смешивают с нефтью (10-20% по весу), водой и 3-8% водным раствором ПАВ (5-10% по весу), затем обрабатывают оксидами кальция или магния (25-50% по весу), сушат и прокаливают при 300 - 600oС. Способ обеспечивает расширение диапазона извлекаемых веществ, упрощение и удешевление технологии очистки сточных вод за счет использования прочного адсорбента с хорошими сорбционными свойствами и фильтрационными качествами. 3 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к способам адсорбционной очистки сточных вод от нефтепродуктов и ионов металлов и может быть использовано для очистки бытовых, технологических и поверхностных сточных вод нефтеперерабатывающих, автотранспортных, аккумуляторных и гальванических предприятий, содержащих нефтепродукты, масла, ионы меди, хрома, свинца, железа и марганца.
Известен способ адсорбционной очистки воды от нефтепродуктов, включающий использование измельченной глины, пропитанной маслом или другими углеродами, высушенной в течение 2 ч при Т=160oС, а затем карбонизированной при Т=220oС (Яп. пат. N 51-84286 в кн. А.Д. Смирнова. "Сорбционная очистка воды", - Ленинград, Химия, 1982 г.).
Недостатком данного способа является то, что он предназначен только для удаления из воды нефтепродуктов.
Известен также адсорбент для очистки воды от нефтепродуктов, масел и углеродов, включающий торф (95-99,95% по весу) и соли алифатических аминов ((11)704903 (21)2452774/23-26 (22)15.02.1977).
Недостатком данного адсорбента является то, что он предназначен только для удаления из воды масел и других углеводородов, а также возможное снижение скорости фильтрации в течение эксплуатации за счет набухания торфа.
Известны также способы очистки сточных вод, включающие обработку известью (а. с. 789427, С 02 F 3/30, 1980, SU 1130539 А и JР 52-85095, С 02 С 5/02, 1977, SU 1096236 A).
Недостатками данных способов является осложнение технологии, связанное с необходимостью последующего удаления извести из воды.
Кроме того, известен способ очистки воды от ионов тяжелых металлов и шестивалентного хрома, заключающийся в пропускании сточных вод через слой адсорбента, отличающийся тем, что в качестве адсорбента используют природный цеолит предварительно обработанный раствором щавелевой кислоты ((11)2051112 (21)5054313/26 (22)20.04.1992).
Недостатком данного способа является невысокая сорбционная емкость предлагаемого адсорбента и возможное снижение технологической скорости фильтрования в процессе эксплуатации.
Кроме того, известен способ адсорбционной очистки, включающий фильтрование воды через активированный прокаленный природный адсорбент, отличающийся тем, что в качестве природного адсорбента используют кремнистую породу смешанного минерального состава: опал-кристобалит (30-50% по массе), цеолит (7-25%), глинистая составляющая (7-25%), кальцит (10-25%). Породу прокаливают перед активацией при Т=300±5oС, а после обрабатывают раствором поваренной соли.
Недостатком данного способа является то, что адсорбент не обладает требуемой прочностью и в процессе эксплуатации может терять свои фильтрационные качества.
Задачей изобретения является повышение эффекта очистки сточных вод за счет улучшения сорбционных свойств и фильтрующей способности адсорбента, а также расширение диапазона извлекаемых веществ.
Технический результат достигается тем, что способ включает фильтрование воды через адсорбент, полученный смешением природных минералов (торфа, песка, глины или диатомита), добавлением сырой нефти, воды и раствора поверхностно-активных веществ (ПАВ) с последующей обработкой оксидами кальция (негашеная известь) или магния, гранулированием, сушкой и прокаливанием при Т=300-600oС.
В целом, технология процесса изготовления адсорбента следующая. Предварительно измельченные торф, песок, глина или диатомит смешивают в различных пропорциях, добавляют сырую нефть, 3-7% водный раствор ПАВ и воду. Затем в полученную массу смешивают с оксидами кальция (порошкообразная негашеная известь) или магния (фракций менее 1 мм не менее 85%) и получается гранулированный материал, который сначала сушат 24 ч на открытом воздухе при Т= 20-30oС, затем подвергают прокаливанию при температуре Т=300-600oС в течение 1-0,5 ч. Адсорбент представляет из себя гранулированный неоднородный материал светло-серого, светло-бурого или бурого цвета, размеры гранул диаметром от 1 до 5 мм.
Природные минералы - торф, глина и диатомиты обладают хорошими сорбционными свойствами по отношению к органическим и неорганическим загрязнениям сточных вод. Песок является основой для образования оксидной поверхности. Нефть добавляют с целью получения гранул при смешении ее с оксидами, а также для образования оксидной поверхности на минералах и повышения прочностных свойств адсорбента в процессе его тепловой обработки. В качестве ПАВ используют стеариновую кислоту, диизооктилсульфосукцинат натрия, пальмитиновую кислоту, парафиновое масло или раствор синтетических моющих средств, содержащих ПАВ. ПАВ добавляют с целью разжижения нефти. Вода добавляется из расчета 5-10% по массе основных компонентов для интенсификации реакции образования гранул при добавлении оксидов кальция или магния. Оксиды кальция или магния повышают сорбционную активность адсорбента.
Значения сорбционных емкостей полученного адсорбента зависят от соотношения его составляющих и представлены в табл.1. Полученный адсорбент может быть активирован или регенерирован горячими 10-15% раствором хлористого натрия (100-120 г поваренной соли на 1 л воды при Т=70-90oС) или 15-25%-ным раствором соляной или серной кислоты. Адсорбент может применяться в качестве загрузки аппаратов типа "адсорбер".
Предлагаемый способ адсорбционной очистки воды может применяться на стадии доочистки технологических и бытовых сточных вод промышленных предприятий.
Пример 1. Адсорбенты марок были испытаны на доочистку бытовых сточных вод г. Тюмени, прошедших биологическую очистку. Исходная проба сточной воды фильтровалась через адсорбент. Результаты анализов (табл.2) показали снижение содержания в воде ионов тяжелых металлов, фосфатов, БПК и других веществ.
Пример 2. Адсорбент марки был испытан на очистку технологических сточных вод аккумуляторного завода г.Тюмени. Исходная сточная вода содержала железа 97,5 мг/л, свинца 14,4 мг/л. Пробы воды в объеме 1 л фильтровались через адсорбенты марки ДТГ (навеска 5-6 г), ГПНОк и ДНИ. Результаты анализов приведены в табл.3.
Пример 3. Проба воды, взятая с территории склада ГСМ, с содержанием сырой нефти 200 мг/л в количестве 1000 мл фильтровалась через 5 г адсорбента марки ГПНОк со скоростью 7-10 м3/ч.
Общее содержание нефтепродуктов в фильтрате не превышает 3 мг/л. Методом ИК-спектроскопии сняты ИК-спектры исходного адсорбента и после сорбции нефти (фиг.1), на которых значительно увеличивается полоса.
Пример 4. Через сорбенты марок ГНОк и ГНОм фильтровался раствор ионов меди Cu2+ (концентрация 800 мг/л) со скоростью 2-3 мл/мин. После сорбции прибором сняты ИК-спектры (фиг.2), показывающие изменения в области гидроксильных групп 3800-3600 см-1, где наблюдается уширение полос поглощения с расщеплением пика 3690 см-1 на два: 3730 см-1 и 3700 см-1 (со смещением в области больших v). Также, смещается максимум 3830 см-1 до 3800 см-1. Появилась новая широкая полоса поглощения в области 3300-3100 см-1 с двумя пиками в 3230 см-1 и 3200 см-1. Очевидно, это можно объяснить образованием гидроксильных комплексов с медью. В районе оксидных групп также произошли изменения: появился пик поглощения 1150 см-1, сместились максимумы 770 см-1 до 750 см-1 и 520 см-1 до 540 см-1, значительно уменьшилось поглощение в области 910 см-1.
Пример 5. Испытания адсорбентов на снижение фильтрующих свойств проводились в течение 1 мес. Адсорбенты выдерживали в воде 1 мес, после чего скорость фильтрования снизилась на 10%.
Таким образом, предлагаемый способ адсорбционной очистки сточных вод позволяет извлекать из сточных вод нефтепродукты, ионы металлов и другие вещества одновременно на стадии доочистки за счет применения адсорбента, обладающего хорошими сорбционными свойствами, прочностью и хорошей фильтрующей способностью, тем самым расширяет диапазон извлекаемых веществ, упрощает и удешевляет технологию очистки сточных вод.

Claims (1)

  1. Способ адсорбционной очистки сточных вод от нефтепродуктов и ионов металлов, включающий фильтрование воды через адсорбент, отличающийся тем, что в качестве адсорбента используют природные торф, песок, глину или диатомит (20-60% по весу), которые сначала смешивают с нефтью (10-20% по весу), водой и 3-8% водным раствором ПАВ (5-10% по весу), затем обрабатывают оксидами кальция или магния (25-50% по весу), сушат и прокаливают при 300-600oС.
RU2000126406/12A 2000-10-19 2000-10-19 Способ адсорбционной очистки сточных вод от нефтепродуктов и ионов металлов RU2187459C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000126406/12A RU2187459C2 (ru) 2000-10-19 2000-10-19 Способ адсорбционной очистки сточных вод от нефтепродуктов и ионов металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000126406/12A RU2187459C2 (ru) 2000-10-19 2000-10-19 Способ адсорбционной очистки сточных вод от нефтепродуктов и ионов металлов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2187459C2 true RU2187459C2 (ru) 2002-08-20
RU2000126406A RU2000126406A (ru) 2002-09-27

Family

ID=20241223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000126406/12A RU2187459C2 (ru) 2000-10-19 2000-10-19 Способ адсорбционной очистки сточных вод от нефтепродуктов и ионов металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2187459C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100574870C (zh) * 2008-03-11 2009-12-30 东北师范大学 泥炭吸油材料及其制备方法
RU2477302C1 (ru) * 2012-03-06 2013-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "СБК-Геодизайн" Трепелоорганический композит
RU2477706C2 (ru) * 2008-04-15 2013-03-20 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап Способ удаления органических компонентов из их смеси с водой и устройство для его осуществления
CN103030188A (zh) * 2013-01-02 2013-04-10 桂林理工大学 氧化锰改性硅藻土从电解锌漂洗废水中回收Pb2+的方法
CN108002506A (zh) * 2017-12-30 2018-05-08 河南永泽环境科技有限公司 一种复合除锰滤料及其制备方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100574870C (zh) * 2008-03-11 2009-12-30 东北师范大学 泥炭吸油材料及其制备方法
RU2477706C2 (ru) * 2008-04-15 2013-03-20 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап Способ удаления органических компонентов из их смеси с водой и устройство для его осуществления
RU2477302C1 (ru) * 2012-03-06 2013-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "СБК-Геодизайн" Трепелоорганический композит
CN103030188A (zh) * 2013-01-02 2013-04-10 桂林理工大学 氧化锰改性硅藻土从电解锌漂洗废水中回收Pb2+的方法
CN108002506A (zh) * 2017-12-30 2018-05-08 河南永泽环境科技有限公司 一种复合除锰滤料及其制备方法
CN108002506B (zh) * 2017-12-30 2021-03-16 河南永泽环境科技有限公司 一种复合除锰滤料及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mohammad-Khah et al. Activated charcoal: preparation, characterization and applications: a review article
Zhang et al. Amino modification of rice straw-derived biochar for enhancing its cadmium (II) ions adsorption from water
El Bouraie et al. Adsorption of phosphate ions from aqueous solution by modified bentonite with magnesium hydroxide Mg (OH) 2
De Gisi et al. Characteristics and adsorption capacities of low-cost sorbents for wastewater treatment: A review
Ausavasukhi et al. Adsorption characteristics of Congo red on carbonized leonardite
Johns et al. Agricultural by‐products as granular activated carbons for adsorbing dissolved metals and organics
Allen et al. Decolourisation of water/wastewater using adsorption
Al-Degs et al. Sorption of Zn (II), Pb (II), and Co (II) using natural sorbents: equilibrium and kinetic studies
Khraisheh et al. Remediation of wastewater containing heavy metals using raw and modified diatomite
Mohan et al. Arsenic removal from water/wastewater using adsorbents—a critical review
Brown et al. Metal removal from wastewater using peat
Krishnan et al. Removal of mercury (II) from aqueous solutions and chlor-alkali industry effluent by steam activated and sulphurised activated carbons prepared from bagasse pith: kinetics and equilibrium studies
Sarioglu et al. Removal of copper from aqueous solutions by phosphate rock
Al-Omair et al. Removal of heavy metals via adsorption on activated carbon synthesized from solid wastes
Koyuncu Colour removal from aqueous solution of tar-chromium green 3G dye using natural diatomite
RU2187459C2 (ru) Способ адсорбционной очистки сточных вод от нефтепродуктов и ионов металлов
KR102230845B1 (ko) 정수슬러지 기반의 광산배수 내 불소이온 제거용 비드형 흡착제 제조 방법 및 이를 통해 제조된 비드형 흡착제
JP2683225B2 (ja) 活性炭の製造方法及び水処理用にその活性炭を使用する方法
Visa Heavy Metals Removal on Dye–Modified Fly Ash Substrates
Siregar et al. Mg/Al-Chitosan as a Selective Adsorbent in the Removal of Methylene Blue from Aqueous Solutions
Barrera-Díaz et al. Cd (II) and Pb (II) separation from aqueous solution using clinoptilolite and Opuntia ectodermis
Dursun et al. Lead pollution removal from water using a natural zeolite
RU2399412C2 (ru) Способ получения сорбента для очистки природных и сточных вод
US20120048807A1 (en) Adsorbent Product for the Removal of Hydrocarbon Pollutants, and Method for Removing Hydrocarbon Pollution, In Particular at the Surface of the Water, Using Said Product
Moslehi et al. Heavy metal removal from water and wastewater using raw and modified diatomite

Legal Events

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

Effective date: 20031020