RU2396217C2 - Способ электрохимической очистки сточных вод мясокомбината - Google Patents

Способ электрохимической очистки сточных вод мясокомбината Download PDF

Info

Publication number
RU2396217C2
RU2396217C2 RU2008144068/15A RU2008144068A RU2396217C2 RU 2396217 C2 RU2396217 C2 RU 2396217C2 RU 2008144068/15 A RU2008144068/15 A RU 2008144068/15A RU 2008144068 A RU2008144068 A RU 2008144068A RU 2396217 C2 RU2396217 C2 RU 2396217C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sewage
treated
protein
sludge
meat
Prior art date
Application number
RU2008144068/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008144068A (ru
Inventor
Сергей Александрович Майоров (RU)
Сергей Александрович Майоров
Юрий Андреевич Седов (RU)
Юрий Андреевич Седов
Юрий Алексеевич Парахин (RU)
Юрий Алексеевич Парахин
Original Assignee
ЗАО "Экология"
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 ЗАО "Экология" filed Critical ЗАО "Экология"
Priority to RU2008144068/15A priority Critical patent/RU2396217C2/ru
Publication of RU2008144068A publication Critical patent/RU2008144068A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2396217C2 publication Critical patent/RU2396217C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области очистки стоков, загрязненных механическими включениями, жирами, белками и другими органическими и неорганическими соединениями, в частности к электрохимической очистке стоков мясокомбинатов. Сущность изобретения заключается в том, что способ электрохимической очистки сточных вод мясокомбинатов включает электрокоагуляцию в электролизере с растворимыми электродами, коагуляцию с денатурацией белков и флотацию. При этом перед электрокоагуляцией белково-жировой сток очищают от механических включений и неэмульгированных жиров и смешивают с навозосодержащим стоком, предварительно очищенным от механических включений. После этого усредненный сток с рН 5,6-6 последовательно обрабатывают в электрокоагуляторе с железными электродами при насыщении стока кислородом воздуха до 2-4 мг/л, затем перекисью водорода, известью, флокулянтом, а шлам удаляют отстоем и фильтрацией, при этом фильтрат обрабатывают в электрофлотаторе при рН 9-10, в который подается перекись водорода. После удаления выпавшего шлама отстоем и фильтрацией сток обрабатывают гипохлоритом натрия и последовательно фильтруют через фильтр с угольной загрузкой, фильтры с катионообменной и анионообменной загрузками и фильтр с угольной загрузкой. Технический результат заключается в разработке рациональной технологии очистки белково-жировых и навозосодержащих стоков мясокомбинатов до норм сброса в открытые водоемы рыбохозяйственного назначения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области очистки стоков, загрязненных механическими включениями, жирами, белками и другими органическими и неорганическими соединениями, в частности к электрохимической очистке стоков мясокомбината.
Известен способ электрохимической очистки сточных вод от белка, заключающиеся в газонасыщении обрабатываемых сред за счет разложения молекул воды под воздействием электролиза с одновременным насыщением среды гидроксидами металлов, образующихся при растворении анодов электролизеров, электрокоагуляции загрязнений, в т.ч. белков, флотации и удаления пены (см. Дерягин Б.В. и др. Микрофлотация. М.: Химия, 1986, с.84).
Недостатки способа: длительность процесса очистки, активная пассивация электродов за счет обрастания их жирами и белками, что требует применения специальных мер по очистке электродов, недостаточно высокое качество очистки (-90%), неполное удаление белков и других органических и неорганических соединений.
Известен способ электрохимической очистки белковосодержащих жидких сред путем электрокоагуляции, коагуляции с денатурацией белков, флотации и удаления пены, осуществляемый в установке электрокоагуляции органических примесей сточных вод (см. авт. св. СССР N 789407, кл. C02F 1/46, B01D 17/06, опубл. 1980 г.).
Способ предусматривает возврат очищаемого стока на начальный этап обработки из-за непрореагировавших загрязнителей.
Недостатки способа: невозможность обеспечения оптимальных режимов протекания каждого отдельного химического процесса (газонасыщение, насыщение ионами металла анода электрокоагуляции), в т.ч. время, скорость, плотность тока и рН среды и др.; активная пассивация электродов и обрастание их жирами и белками, что предопределяет необходимость дополнительных мер по очистке электродов и требует использования жироловок; недостаточное качество очистки воды, невозможность удаления солей, сульфатов, хлоридов и др., неполное удаление белков.
Известен способ электрохимической очистки сточных вод, содержащих масла и жиры, в частности очистки сточных вод мясокомбинатов (см. патент RU № 2093476, кл. C02F 1/465, 1997). Способ включает отстаивание, отделение всплывших масел и жиров, обработку известью и двухступенчатую электрофлотационную обработку, в котором перед второй ее ступенью проводят гальванокоагуляцию с использованием гальванопары железо-медь.
Недостатки способа: низкое качество очистки воды из-за повышенного содержания органических и неорганических примесей, в частности, по содержанию растворимых органических соединений, сульфатов, фосфатов, нитратов, хлоридов. Причины: внесение извести до электрохимического разрушения ККФК (казеинат кальциевофосфатного комплекса), в виде которых в сточных водах присутствуют белки; низкая эффективность гальванической пары при высоких концентрациях органических и неорганических загрязнителей в сточных водах мясокомбинатов.
Наиболее близким по технической сущности является способ электрохимической очистки белковосодержащих жидких сред, в частности очистки сточных вод мясокомбинатов (см. патент RU № 2094384, кл C02F 1/463, C02F 1/465, 1997) - прототип.
Способ включает электрокоагуляцию, коагуляцию с денатурацией белков, флотацию и удаление пены, в котором перед электрокоагуляцией воду газонасыщают путем электролиза, а после электрокоагуляции повторно проводят электролиз до рН среды, равной изоэлектрической точке белков при одновременной коагуляции и денатурации белков с последующим хлопьеобразованием, при этом электролиз, электрокоагуляцию и коагуляцию проводят в турбулентном режиме. Устройство содержит электролизер газонасыщения, размещенный перед электрокоагулятором, и камеру хлопьеобразования, размещенную после электролизера денатурации белков.
Способ предусматривает, в случае очистки сточных вод мясокомбинатов:
- перед обработкой стока в электролизере, предварительное подкисление стока серной кислотой до обеспечения полной коагуляции белков;
- подогрев очищаемой сточной воды до 60-65°С;
- последующее охлаждение стока на 10-15°С для создания условий для хлопьеобразования.
Недостатки способа:
- способ энергозатратен из-за необходимости: а) подогрева стока до 60-65°С; б) последующего охлаждения стока на 10-15°С для хлопьеобразования; в) расхода серной кислоты на подкисление стока; г) использования трех электролизеров (электролизер газонасыщения, электрокоагулятор, электролизер денатурации белков) для денатурации и осаждения белков;
- при всей сложности точной корректировки кислотности раствора до долей единицы рН для достижения изоэлектрической точки белка (ИЭТ), способ не обеспечивает полной коагуляции белков, поскольку кислые белки животного происхождения имеют ИЭТ при рН 5,6; а для щелочных белков (гистоны и протамины) ИЭТ находится в щелочной области (рН>7);
- способ не предусматривает очистку навозосодержащих стоков мясокомбината;
- способ не предусматривает доочистку стоков от повышенного содержания водорастворимых органических соединений и солей щелочных и щелочноземельных металлов до норм ПДК сброса их в открытые водоемы рыбохозяйственного назначения.
Цель изобретения состоит в разработке рациональной технологии очистки белково-жировых и навозосодержащих стоков мясокомбинатов до норм сброса в открытые водоемы рыбохозяйственного назначения.
Цель достигается тем, что в способе электрохимической очистки сточных вод мясокомбинатов, включающем электрокоагуляцию в электролизере с растворимыми электродами, коагуляцию с денатурацией белков, флотацию, согласно изобретению перед электрокоагуляцией белково-жировой сток очищают от механических включений и неэмульгированных жиров и смешивают с навозосодержащим стоком, предварительно очищенным от механических включений, после чего усредненный сток с рН 5,6-6 последовательно обрабатывают в электрокоагуляторе с железными электродами при насыщении стока кислородом воздуха до 2-4 мг/л, затем перекисью водорода, известью, флокулянтом, а шлам удаляют отстоем и фильтрацией, при этом фильтрат обрабатывают в электрофлотаторе при рН 9-10, в который подается перекись водорода, а после удаления выпавшего шлама отстоем и фильтрацией, сток обрабатывают гипохлоритом натрия и последовательно фильтруют через фильтр с угольной загрузкой, фильтры с катионообменной и анионообменной загрузками и фильтр с угольной загрузкой.
Использование заявляемого технического решения позволит:
- совместно очищать от загрязнителей белково-жировые и навозосодержащие стоки мясокомбинатов;
- исключить расход серной кислоты на подкисление белково-жирового стока на достижение рН среды, соответствующей изоэлектрической точки белка;
- исключить энергозатраты на подогрев до 60-65°С и охлаждение очищаемой сточной воды;
- сократить количество электролизеров для денатурации и осаждения белков с трех до одного;
- очищать сточные воды мясокомбината от белков, других органических и неорганических соединений до норм сброса в открытые водоемы рыбохозяйственного назначения.
Заявляемый способ электрохимической очистки сточных вод мясокомбинатов, включающий электрокоагуляцию в электролизере с растворимыми электродами, коагуляцию с денатурацией белков, флотацию отличается от прототипа тем, что перед электрокоагуляцией белково-жировой сток очищают от механических включений и неэмульгированных жиров и смешивают с навозосодержащим стоком, предварительно очищенным от механических включений, после чего усредненный сток с рН 5,6-6 последовательно обрабатывают в электрокоагуляторе с железными электродами при насыщении стока кислородом воздуха до 2-4 мг/л, затем перекисью водорода, известью, флокулянтом, а шлам удаляют отстоем и фильтрацией, при этом фильтрат обрабатывают в электрофлотаторе при рН 9-10, в который подается перекись водорода, а после удаления выпавшего шлама отстоем и фильтрацией, сток обрабатывают гипохлоритом натрия и последовательно фильтруют через фильтр с угольной загрузкой, фильтры с катионообменной и анионообменной загрузками и фильтр с угольной загрузкой. Перечисленные отличия позволяют получить заявляемый эффект.
Перечисленные отличительные признаки заявляемого технического решения от известного, принятого за прототип, позволяют сделать вывод, что заявляемый способ электрохимической очистки сточных вод мясокомбинатов удовлетворяет критерию изобретения «новизна».
Анализ патентной и научно-технической литературы показал, что предложенный способ электрохимической очистки сточных вод мясокомбинатов путем последовательных операций: перед электрокоагуляцией белково-жировой сток очищают от механических включений и неэмульгированных жиров и смешивают с навозосодержащим стоком, предварительно очищенным от механических включений, после чего усредненный сток с рН 5,6-6 последовательно обрабатывают в электрокоагуляторе с железными электродами при насыщении стока кислородом воздуха до 2-4 мг/л, затем перекисью водорода, известью, флокулянтом, а шлам удаляют отстоем и фильтрацией, при этом фильтрат обрабатывают в электрофлотаторе при рН 9-10, в который подается перекись водорода, а после удаления выпавшего шлама отстоем и фильтрацией, сток обрабатывают гипохлоритом натрия и последоватеьно фильтруют через фильтр с угольной загрузкой, фильтры с катионообменной и анионообменной загрузками и фильтр с угольной загрузкой, - не описан.
На основании этого предложенное решение удовлетворяет критерию изобретения "изобретательский уровень".
Заявляемое техническое решение может быть использовано для очистки сточных вод мясокомбинатов до норм сброса их в открытые водоемы рыбохозяйственного назначения. Таким образом, предложенный способ удовлетворяет критерию изобретения "промышленная применимость".
Заявленный способ электрохимической очистки сточных вод мясокомбинатов осуществляется с помощью устройства, схема которого изображена на чертеже.
Устройство содержит аппарат с механизированной решеткой 1 для удаления механических включений из белково-жировых стоков, сепаратор 2 для удаления жиров, аппарат с механизированной решеткой 3 для удаления механических включений из навозосодержащих стоков, усреднительную емкость 4 для смешивания стоков, электрокоагулятор 5 с растворимыми железными электродами, компрессор 6, смеситель7, мерник для перекиси водорода 8, смеситель 9, мерник для суспензии гашеной извести 10, смеситель 11, мерник для раствора флокулянта 12, осветлитель 13, блок фильтров 14, электрофлотатор 15, мерник для перекиси водорода 16, отстойник с тонкослойными блоками 17, фильтр с инертной загрузкой 18, смеситель 19, мерник для гипохлорита натрия 20, фильтр с угольной загрузкой 21, фильтр с катионообменной загрузкой 22, фильтр с анионообменной загрузкой 23, фильтр с угольной загрузкой 24.
Способ осуществляется следующим образом.
Способ предусматривает смешение белково-жировых и навозных стоков мясокомбинатов и последовательное удаление из них загрязнителей органической и неорганической природы направленными операциями.
Механические включения и неэмульгированные жиры удаляют из белково-жировых стоков фильтрацией через аппарат с механизированной решеткой и сепарацией, соответственно, механические включения навозосодержащих стоков - фильтрацией через аппарат с механизированной решеткой. Оба стока: белково-жировой (практически нейтральный) сток и навозосодержащий (кислый) сток, смешивают в усреднительной емкости. Усредненный сток с кислотностью рН 5,6-6 (кислотность водной среды - близкая к изоэлектрической точке белка) направляют в электрокоагулятор с железными электродами. Электрокоагуляционную обработку усредненного стока проводят в турбулентном режиме, при рН 5,6-6, при насыщении обрабатываемого стока кислородом воздуха диспергированием.
В условиях электрокоагуляции, под действием растворенных электролитов и электрохимической окислительно-восстановительной деструкции, идут известные физико-химические и химические процессы:
- разрушение коллоидной системы стока;
- разрушение сложных структур белка (вторичной, третичной, четвертичной) до первичной структуры (денатурация белка) и осаждение белка из раствора;
- частичная гидролитическая деструкция казеинат кальциевофосфатного комплексов белков до пептидов, простетических (органических и неорганических) соединений, аминокислот;
- гидролитическая и электрохимическая окислительно-восстановительная деструкция эмульгированных простых (жиров) и сложных липидов до глицерина, органических и неорганических кислот;
- восстановление кратных связей продуктов деструкции в прикатодном пространстве радикалами водорода и окисление продуктов деструкции в прианодном пространстве радикалами кислорода и гидроксильных групп до кислот;
- окислительная деструкция растворенных в воде продуктов жизнедеятельности микроорганизмов (сероводорода, меркаптанов, фосфинов) до соответствующих кислот;
- разрушение защитной оболочки микроорганизмов и необратимая деструкция их ферментных, белковых систем и ДНК под действием межэлектродного разряда и промежуточных продуктов электролиза, что приводит к гибели микроорганизмов.
Параллельно с описанными выше процессами в электрокоагуляторе идет анодное растворение железных электродов с образованием ионов железа (II и III). Последние являются как реагентами, образуя растворимые и нерастворимые соли железа с кислотами, так и коагулянтом Fe(OH)3 для продуктов гидролитической и электрохимической деструкции белков, жиров и сложных липидов, и других органических соединений.
Насыщение водного потока кислородом воздуха с одной стороны усиливает деструктирующую способность электрокоагулятора, так как к электрохимическому окислительно-восстановительному процессу электролиза подключается активированная форма кислорода - «возбужденный» кислород (О2*), который редуцируется из молекулярного кислорода (О20) в электрическом поле межэлектродного пространства электролизера. Повышенная концентрация активных форм кислорода в межэлектродном пространстве не только повышает скорость деструкции органических загрязнителей, но и скорость окисления ионов железа (II) в ионы железа (III), которые при гидролизе дают Fe(OH)3 - коагулянт, что ускоряет и процесс коагуляции. С другой стороны - напорная дисперсия воздуха в электролизере создает турбулентный поток и предотвращает инактивацию электродов за счет их обрастания продуктами деструкции.
Из электрокоагулятора пульпу подают в смесители и последовательно обрабатывают перекисью водорода, известью и флокулянтом. Перекись водорода необходима для окисления ионов железа (II) в ионы железа (III) и для доокисления растворимых в воде органических соединений до органических кислот, а гидроокись кальция (известь) - для денатурации «щелочных» белков и их осаждения, а также для осаждения органических кислот, фосфатов и сульфатов из раствора в виде нерастворимых солей кальция. Флокулянт необходим для укрупнения взвешенных частиц с целью сокращения времени их осаждения и фильтрации. Основная масса продуктов деструкции (до 90%) коагулируется в виде хлопьеподобной взвеси и осадка нерастворимых гидроксидов железа, солей железа и кальция карбоновых, фосфорных и других кислот. Шлам после электрокоагуляционной и реагентной обработки стока удаляют из воды отстоем и фильтрацией. Далее осветленный сток при рН 9-10 обрабатывают в электрофлотаторе перекисью водорода, с целью электрохимической и реагентной окислительной деструкции оставшихся в воде органических соединений и окисления ионов железа (II) в ионы железа (III).
Химизм деструкции органических соединений в электрофлотаторе аналогичен процессам в электрокоагуляторе. Продукты электрофлотации и реагентного окисления удаляют из очищаемой воды отстоем в отстойнике с тонкослойными блоками и фильтрацией через инертную загрузку.
Заключительная доочистка стока от повышенного содержания неорганических и органических соединений до норм сброса стока в открытые водоемы рыбохозяйственного назначения осуществляют последовательными операциями: окисление осветленного стока гипохлоритом натрия, фильтрация через сорбционный, хемосорбционные и сорбционный материалы. Гипохлорит натрия окисляет остаточную трудноокисляемую органику до органических спиртов, альдегидов, кислот. Сорбционный (угольный материал) сорбирует продукты окисления и соли аммония. Хемосорбционные материалы (катионитовые и анионитовые смолы) удаляют из очищаемого стока избыточное содержание солей щелочных и щелочно-земельных металлов. Сорбционный (угольный) фильтр в конце технологической линии необходим для корректировки количественного содержания органических и аммонийных загрязнителей в очищенном водном стоке перед его сливом в открытые водоемы.
Способ электрохимической очистки сточных вод мясокомбинатов поясняется примером.
Пример.
Белково-жировой сток последовательно подают погружным насосом с режущим механизмом в аппарат с механизированной решеткой 1 для удаления из стока механических примесей, в сепаратор 2 для удаления неэмульгированных жиров и далее в усреднительную емкость 4. Навозосодержащий сток очищают от механических включений прокачкой его через аппарат 3 с механизированной решеткой и далее направляют в усреднительную емкость 4. Оба стока смешивают в соотношении: белково-жировой сток - навозосодержащий сток - 10:1. Далее усредненный сток с рН 5,6-6 подают в электрокоагулятор 5 с железными электродами. Элетрокоагуляцию осуществляют при рН 5,6-6, при насыщении стока кислородом воздуха до 2-4 мг/л компрессором 6, при плотности тока на электродах 50-150 А/дм2, межэлектродном расстоянии 10-20 мм, время обработки стока в электрокоагуляторе 3 мин.
Из электрокоагулятора пульпу перекачивают в смеситель 7 и обрабатывают 4,5% перекисью водорода из мерника 8. После обработки перекисью водорода пульпу подают в смеситель 9 и обрабатывается 10% суспензией гашеной извести из мерника 10 и перекачивают в смеситель 11, где обрабатывают 0,1% раствором флокулянта (полиакриламид) из мерника 12 для укрупнения взвешенных частиц, продуктов электрокоагуляции, коагуляции и осаждения. Из смесителя 12 пульпу перекачивают в осветлитель 13 и далее в блок фильтров с плавающей загрузкой 14. Осветленный раствор поступает в электрофлотатор 15 с железными электродами, в который подается 4,5% перекись водорода из мерника 16.
Электрофлотацию осуществляют при рН 9-10, при плотности тока на электродах 50-150 А/дм2, межэлектродном расстоянии 10-20 мм, время обработки очищаемого стока в электрофлотаторе 3 мин. После обработки в электрофлотаторе, взвешенный шлам удаляют с помощью отстойника 17 с тонкослойными блоками и фильтруют через фильтр 18 с инертной загрузкой, например кварцевый песок. После фильтрации через инертную загрузку, осветленный сток обрабатывают в смесителе 19 раствором 1% гипохлорита натрия из мерника 20 и последовательно фильтруют через фильтр 21 с сорбционной угольной загрузкой, например, марки БАУ-А, ДАК, АГ-3, АГ-ОВ, УАФ, фильтры 22 и 23 с хемосорбционными ионообменными смолами - фильтр 22 с катионообменной загрузкой, например катиониты марки КУ-2-8, КУ-23, КУ-1, Сульфоуголь, и фильтр 23 с анионообменной загрузкой, например аниониты марки АВ-16, АВ-17. Далее водный сток фильтруют через фильтр 24 с сорбционной угольной загрузкой, например, марки БАУ-А, ДАК, АГ-3.
Очищенный до норм ПДК сток используют для хозяйственных нужд или сбрасывают в открытые водоемы рыбохозяйственного назначения.
Механические включения после фильтрации (аппараты 1, 3), отсепарированные жиры (сепаратор 2) и шлам после электрокоагуляции, коагуляции и реагентной обработки сжигаются. Шлам после электрофлотации, представляющий собой гидроксиды железа, соли железа, органических и неорганических кислот с классом опасности 4-5 захоранивают на полигонах ТБО.

Claims (1)

  1. Способ электрохимической очистки сточных вод мясокомбинатов, включающий электрокоагуляцию в электролизере с растворимыми электродами, коагуляцию с денатурацией белков, флотацию, отличающийся тем, что перед электрокоагуляцией белково-жировой сток очищают от механических включений и неэмульгированных жиров и смешивают с навозосодержащим стоком, предварительно очищенным от механических включений, после чего усредненный сток с рН 5,6-6 последовательно обрабатывают в электрокоагуляторе с железными электродами при насыщении стока кислородом воздуха до 2-4 мг/л, затем перекисью водорода, известью, флокулянтом, а шлам удаляют отстоем и фильтрацией, при этом фильтрат обрабатывают в электрофлотаторе при рН 9-10, в который подается перекись водорода, а после удаления выпавшего шлама отстоем и фильтрацией сток обрабатывают гипохлоритом натрия и последовательно фильтруют через фильтр с угольной загрузкой, фильтры с катионообменной и анионообменной загрузками и фильтр с угольной загрузкой.
RU2008144068/15A 2008-11-05 2008-11-05 Способ электрохимической очистки сточных вод мясокомбината RU2396217C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008144068/15A RU2396217C2 (ru) 2008-11-05 2008-11-05 Способ электрохимической очистки сточных вод мясокомбината

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008144068/15A RU2396217C2 (ru) 2008-11-05 2008-11-05 Способ электрохимической очистки сточных вод мясокомбината

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008144068A RU2008144068A (ru) 2010-05-10
RU2396217C2 true RU2396217C2 (ru) 2010-08-10

Family

ID=42673597

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008144068/15A RU2396217C2 (ru) 2008-11-05 2008-11-05 Способ электрохимической очистки сточных вод мясокомбината

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2396217C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104071872A (zh) * 2014-07-18 2014-10-01 宛金晖 电解电絮凝污水处理装置及使用方法
CN108002607A (zh) * 2017-12-29 2018-05-08 南通波涛化工有限公司 一种化工废水处理工艺
WO2019066762A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Mykytiuk Oleksandr Yuriiovych PROCESS FOR THE TREATMENT AND DISINFECTION OF INDUSTRIAL EFFLUENTS
RU2721789C1 (ru) * 2019-09-25 2020-05-22 Общество С Ограниченной Ответственностью "Сибводразработка" Способ очистки стоков различного происхождения

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104071872A (zh) * 2014-07-18 2014-10-01 宛金晖 电解电絮凝污水处理装置及使用方法
CN104071872B (zh) * 2014-07-18 2015-12-02 宛金晖 电解电絮凝污水处理装置及使用方法
WO2019066762A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Mykytiuk Oleksandr Yuriiovych PROCESS FOR THE TREATMENT AND DISINFECTION OF INDUSTRIAL EFFLUENTS
US11459258B2 (en) 2017-09-29 2022-10-04 Unique Equipment Solutions Llc Method for treatment and disinfection of industrial effluents
US11952301B2 (en) 2017-09-29 2024-04-09 Unique Equipment Solutions Llc System for treatment and disinfection of industrial effluents
CN108002607A (zh) * 2017-12-29 2018-05-08 南通波涛化工有限公司 一种化工废水处理工艺
RU2721789C1 (ru) * 2019-09-25 2020-05-22 Общество С Ограниченной Ответственностью "Сибводразработка" Способ очистки стоков различного происхождения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008144068A (ru) 2010-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Asselin et al. Effectiveness of electrocoagulation process in removing organic compounds from slaughterhouse wastewater using monopolar and bipolar electrolytic cells
Emamjomeh et al. Review of pollutants removed by electrocoagulation and electrocoagulation/flotation processes
Un et al. Electrocoagulation of vegetable oil refinery wastewater using aluminum electrodes
Kolesnikov et al. Electroflotation in wastewater treatment from oil products, dyes, surfactants, ligands, and biological pollutants: a review
Sekman et al. Treatment of oily wastewater from port waste reception facilities by electrocoagulation
AU2017201329A1 (en) Method of treating industrial water
JP5498477B2 (ja) 活性金属塩凝集剤及びその製造方法
CN113003846A (zh) 高含盐量和高cod的污水的零排放处理工艺和系统
RU2396217C2 (ru) Способ электрохимической очистки сточных вод мясокомбината
CN106380016A (zh) 一种钢铁酸洗废水处理和回用的方法及装置
CA2788108A1 (en) Electrocoagulation for removal of dissolved organics from water
CN102115272A (zh) 铝氧化漂洗废水的处理及回用方法和设备
RU2589139C2 (ru) Способ очистки дренажных вод полигонов твердых бытовых отходов
Manikandan et al. Electrocoagulation technique for removing Organic and Inorganic pollutants (COD) from the various industrial effluents: An overview
RU2757113C1 (ru) Установка для обработки фильтрата полигона твердых коммунальных отходов
CN110316881A (zh) 一种污水气提联合处理工艺
CN111675371A (zh) 一种高效乳化液废水处理技术
CN201785261U (zh) 铝氧化漂洗废水的处理及回用设备
CN110950468A (zh) 一种脱硫废水电絮凝耦合芬顿氧化达标处理系统及方法
CN115925193A (zh) 一种碳酸锂行业含铊废水处理工艺
CN212894223U (zh) 一种含油含磷高cod汽车零件清洗废水的处理系统
CN212127832U (zh) 一种脱硫废水电絮凝耦合芬顿氧化达标处理系统
CN107162289A (zh) 一种aec电絮凝废水处理系统
RU2169708C2 (ru) Способ очистки сточных вод
CN112850980B (zh) 一种去除矿井水中重金属和硫酸盐的零排放方法

Legal Events

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

Effective date: 20141106