RU2447021C1 - Способ получения композиционного алюмокремниевого флокулянта-коагулянта - Google Patents

Способ получения композиционного алюмокремниевого флокулянта-коагулянта Download PDF

Info

Publication number
RU2447021C1
RU2447021C1 RU2010133345/05A RU2010133345A RU2447021C1 RU 2447021 C1 RU2447021 C1 RU 2447021C1 RU 2010133345/05 A RU2010133345/05 A RU 2010133345/05A RU 2010133345 A RU2010133345 A RU 2010133345A RU 2447021 C1 RU2447021 C1 RU 2447021C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coagulant
sulphate
flocculant
components
sulfate
Prior art date
Application number
RU2010133345/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010133345A (ru
Inventor
Александр Николаевич Недугов (RU)
Александр Николаевич Недугов
Маргарита Александровна Волкова (RU)
Маргарита Александровна Волкова
Андрей Викторович Кайсин (RU)
Андрей Викторович Кайсин
Павел Геннадиевич Кудрявцев (RU)
Павел Геннадиевич Кудрявцев
Николай Павлович Кудрявцев (RU)
Николай Павлович Кудрявцев
Наталья Витальевна Порошина (RU)
Наталья Витальевна Порошина
Владимир Александрович Рябов (RU)
Владимир Александрович Рябов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ТРИВЕКТР"
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный университет"
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ТРИВЕКТР", Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный университет" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ТРИВЕКТР"
Priority to RU2010133345/05A priority Critical patent/RU2447021C1/ru
Publication of RU2010133345A publication Critical patent/RU2010133345A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2447021C1 publication Critical patent/RU2447021C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для очистки вод с различными типами загрязнений. Для осуществления способа проводят на 1-ой стадии смешение исходных компонентов - сульфата алюминия, безводного сульфата натрия, кислого сульфата натрия, либо сульфата алюминия, кислого сульфата натрия, либо сульфата алюминия, безводного сульфата натрия и 96%-ной концентрированной серной кислоты. На 2-й стадии к полученной смеси при перемешивании добавляют моносил с модулем 1,5-3,0 при следующем соотношении компонентов соответственно, мас.ч.: 3,4:2,1:1,4:1, либо мас.ч.: 3,4:1,4:1, либо мас.ч.: 3,4:2,9:0,6:1. Полученный кристаллический продукт имеет высокую стабильность и эффективность, длительный срок хранения - до 12 месяцев, легко транспортируется. В сухом порошке флокулянта-коагулянта концентрация действующих компонентов составляет 57-75%. 3 ил., 3 пр.

Description

Изобретение относится к технологии неорганических веществ и может быть использовано при получении алюмокремниевого флокулянта-коагулянта, применяемого для очистки вод с различными типами загрязнений.
Известен способ получения алюмокремниевого флокулянта-коагулянта, включающий обработку нефелинового концентрата в водной среде серной кислотой в течение часа; отделенную от твердой жидкую фазу обезвоживают упариванием под вакуумом с последующей сушкой или диспергированием в высокотемпературном потоке газа-теплоносителя (пат. РФ №2388693, МПК C01B 33/26, C01F 7/74, C02F 1/52, опубл. 10.05.2010).
Недостатками способа-прототипа являются сложность получения алюмокремниевого флокулянта-коагулянта, многостадийность, значительные энергозатраты, необходимость использования дорогостоящего оборудования.
Задачей настоящего изобретения является разработка простого и быстрого способа получения алюмокремниевого флокулянта-коагулянта (далее АКФК) с заранее заданным соотношением содержания активных компонентов в пересчете на оксид алюминия и оксид кремния в виде кристаллического порошка, обладающего постоянным составом и высокой стабильностью, простотой в исполнении, с возможностью использования для водоочистки.
Поставленная задача решается с помощью признаков, указанных в п.1 формулы изобретения, общих с прототипом, таким как способ получения композиционного коагулирующе-флокулирующего реагента, путем смешения исходных компонентов и отличительных, существенных признаков, таких как на 1-й стадии в качестве исходных компонентов берут сульфат алюминия, сульфат натрия (безводный) и кислый сульфат натрия, либо сульфат алюминия и кислый сульфат натрия, либо сульфат алюминия, сульфат натрия (безводный) и 96%-ную концентрированную серную кислоту, затем на 2-й стадии к полученной сухой смеси, перемешивая, добавляют моносил с модулем 1,5-3,0, при следующем соотношении компонентов соответственно, масс.ч.: 3,4:2,1:1,4:1, либо мас.ч.: 3,4:1,4:1, либо мас.ч.: 3,4:2,9:0,6:1, и получают сухой порошок флокулянта-коагулянта с концентрацией действующих компонентов 57-75%.
Технический результат от вышеперечисленной совокупности существенных признаков достигается тем, что при использовании компонентов АКФК в различных соотношениях получается продукт с заранее заданными параметрами содержания активных компонентов в пересчете на оксид алюминия и оксид кремния, что позволяет получать флокулянт-коагулянт с наиболее эффективным составом для очистки вод с различными типами загрязнений.
Положительный эффект в данном изобретении достигается тем, что конечный продукт представляет собой кристаллическое вещество, характеризующееся высокой стабильностью (срок хранения продукта не менее 12 месяцев), простотой получения и экономичностью транспортировки.
Эффективность АКФК, полученного по предлагаемому способу, проверена на таких показателях, как цветность воды, содержание фосфат-ионов, Cu(II) и др.
Изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1.
Смешивают 431 г сульфата алюминия 18-водного, 262 г сульфата натрия (безводного) и 181 г кислого сульфата натрия. Перемешивание продолжают до однородного состояния смеси. К полученной смеси добавляют измельченный моносил (модуль 1,5) в количестве 126 г. Полученный состав - порошок белого цвета - является алюмокремниевым флокулянтом-коагулянтом с концентрацией действующих компонентов в пересчете на оксиды: SiO2 - 7,18%, Al2O3 - 6,99%.
Пример 2.
Смешивают 431 г сульфата алюминия 18-водного, 181 г кислого сульфата натрия. Перемешивание продолжают до однородного состояния. К полученной смеси порционно добавляют моносил (модуль 2,5) в количестве 126 г. Объединенную смесь перемешивают до полной гомогенизации. Полученный порошок белого цвета является алюмокремниевым флокулянтом-коагулянтом с концентрацией действующих компонентов в пересчете на оксиды: SiO2 - 9,73%, Al2O3 - 9,47%.
Пример 3.
В кислотостойком смесителе перемешивают сульфат алюминия 18-водный в количестве 431 г, 369 г сульфата натрия (безводного) и 74 г концентрированной серной кислоты (d=1,84). Перемешивание продолжают до состояния однообразной твердой массы. К полученной смеси добавляют измельченный моносил (модуль 3,0) в количестве 126 г. Объединенную смесь перемешивают до полной гомогенизации. Полученный состав является алюмокремниевым флокулянтом-коагулянтом с концентрацией действующих компонентов в пересчете на оксиды: SiO2 - 7,18%, Al2O3 - 6,99%.
Сокращения:
АКФК-I - полученный по предлагаемому способу,
АКФК-II - прототип.
Пример 4.
Сравнение эффективности коагулянтов АКФК-I и АКФК-II на сточной воде очистных сооружений г.Перми по параметру "цветность". (ФК - флокулянт-коагулянт), фиг.1.
На Фиг.1 представлена зависимость цветности очищаемой воды от дозы ФК.
АКФК-I, полученный по новому способу, по эффективности действия не уступает прототипу.
Пример 5.
Сравнение эффективности коагулянтов АКФК-I и АКФК-II на сточной воде очистных сооружений г.Перми по очистке от фосфат-ионов, фиг.2.
На Фиг.2 представлена зависимость степени извлечения фосфат-ионов от дозы ФК.
Действие АКФК-I, полученного по новому способу, по эффективности не уступает прототипу.
Пример 6.
Сравнение эффективности коагулянтов АКФК-I и АКФК-II на сточной воде очистных сооружений г.Перми по очистке от ионов меди (II), фиг.3.
На Фиг.3 представлена зависимость степени извлечения меди (II) от дозы ФК.
Действие АКФК-I, полученного по новому способу, по эффективности не уступает прототипу.
Данное описание и примеры рассматриваются как материал, иллюстрирующий изобретение, сущность которого и объем патентных притязаний определены в нижеследующей формуле изобретения совокупностью существенных признаков и их эквивалентами.

Claims (1)

  1. Способ получения композиционного алюмокремниевого флокулянта-коагулянта путем смешения исходных компонентов, отличающийся тем, что на 1-й стадии в качестве исходных компонентов берут сульфат алюминия, сульфат натрия (безводный) и кислый сульфат натрия, либо сульфат алюминия и кислый сульфат натрия, либо сульфат алюминия, сульфат натрия (безводный) и 96%-ную концентрированную серную кислоту, затем на 2-й стадии к полученной сухой смеси перемешивая добавляют моносил с модулем 1,5-3,0 при следующем соотношении компонентов соответственно мас.ч.: 3,4:2,1:1,4:1, либо мас.ч.: 3,4:1,4:1, либо мас.ч.: 3,4:2,9:0,6:1, и получают сухой порошок флокулянта-коагулянта с концентрацией действующих компонентов 57-75%.
RU2010133345/05A 2010-08-09 2010-08-09 Способ получения композиционного алюмокремниевого флокулянта-коагулянта RU2447021C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010133345/05A RU2447021C1 (ru) 2010-08-09 2010-08-09 Способ получения композиционного алюмокремниевого флокулянта-коагулянта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010133345/05A RU2447021C1 (ru) 2010-08-09 2010-08-09 Способ получения композиционного алюмокремниевого флокулянта-коагулянта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010133345A RU2010133345A (ru) 2012-02-20
RU2447021C1 true RU2447021C1 (ru) 2012-04-10

Family

ID=45854208

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010133345/05A RU2447021C1 (ru) 2010-08-09 2010-08-09 Способ получения композиционного алюмокремниевого флокулянта-коагулянта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2447021C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624326C1 (ru) * 2016-09-29 2017-07-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ получения алюмокремниевого коагулянта
EA036588B1 (ru) * 2018-06-27 2020-11-26 Учреждение Белорусского государственного университета "Научно-исследовательский институт физико-химических проблем" (НИИ ФХП БГУ) Твердый композиционный реагент для очистки водных растворов и способ очистки водных растворов

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5296213A (en) * 1992-08-13 1994-03-22 Handy Chemicals Limited Polymeric aluminum silicate-sulphate and process for producing same
US5662826A (en) * 1991-12-12 1997-09-02 Kemira Kemi Aktiebolag Process for the preparation of a coagulating chemical comprising dissolving a solid zeolite in a solution of trivalent metal salt
RU2114787C1 (ru) * 1996-06-27 1998-07-10 Акционерное общество "Аквасервис" Способ очистки вод
RU2225838C1 (ru) * 2002-11-26 2004-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Наука, экология, техника" Способ получения алюмосиликатного коагулянта
RU2283286C1 (ru) * 2005-04-20 2006-09-10 Леонид Михайлович Делицын Нефелиновый коагулянт
RU2388693C2 (ru) * 2008-07-28 2010-05-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ТРИВЕКТР" Способ получения алюмокремниевого флокулянта-коагулянта и способ очистки с его помощью воды
CN101734774A (zh) * 2009-12-31 2010-06-16 广东工业大学 一种复合絮凝剂及其制备方法和应用

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5662826A (en) * 1991-12-12 1997-09-02 Kemira Kemi Aktiebolag Process for the preparation of a coagulating chemical comprising dissolving a solid zeolite in a solution of trivalent metal salt
US5296213A (en) * 1992-08-13 1994-03-22 Handy Chemicals Limited Polymeric aluminum silicate-sulphate and process for producing same
RU2114787C1 (ru) * 1996-06-27 1998-07-10 Акционерное общество "Аквасервис" Способ очистки вод
RU2225838C1 (ru) * 2002-11-26 2004-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Наука, экология, техника" Способ получения алюмосиликатного коагулянта
RU2283286C1 (ru) * 2005-04-20 2006-09-10 Леонид Михайлович Делицын Нефелиновый коагулянт
RU2388693C2 (ru) * 2008-07-28 2010-05-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ТРИВЕКТР" Способ получения алюмокремниевого флокулянта-коагулянта и способ очистки с его помощью воды
CN101734774A (zh) * 2009-12-31 2010-06-16 广东工业大学 一种复合絮凝剂及其制备方法和应用

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624326C1 (ru) * 2016-09-29 2017-07-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ получения алюмокремниевого коагулянта
EA036588B1 (ru) * 2018-06-27 2020-11-26 Учреждение Белорусского государственного университета "Научно-исследовательский институт физико-химических проблем" (НИИ ФХП БГУ) Твердый композиционный реагент для очистки водных растворов и способ очистки водных растворов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010133345A (ru) 2012-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2447021C1 (ru) Способ получения композиционного алюмокремниевого флокулянта-коагулянта
CN105195198A (zh) 一种mpg-C3N4/Bi0.9Nd0.1VO4复合光催化剂及其制备方法和应用
CN102718268B (zh) 一种生产固体聚合硫酸铁的方法
CN102718295A (zh) 一种处理焦化废水的复配药剂及其制备方法
CN105948457A (zh) 一种复合型污泥脱水调理剂及其应用方法
CN107416989A (zh) 一种改性阻垢缓蚀材料生产方法及设备
CN101774557A (zh) 一种钛白废酸用于生产磷酸的方法
CN102515114B (zh) 一种钛白废酸高值高效利用的方法
CN1994868A (zh) 一种用硫酸亚铁生产硫酸和铁精矿的方法
RU2388693C2 (ru) Способ получения алюмокремниевого флокулянта-коагулянта и способ очистки с его помощью воды
CN104649391B (zh) 一种利用含氟废酸制备聚合铝的方法
CN102372456B (zh) 一种利用低酸度工艺废水制备萘系助剂的方法
CN109133293A (zh) 一种废水处理用聚合硫酸铁晶体的制备工艺
CN103055859A (zh) 氧化锌-银复合球及其制备方法
CN102730805B (zh) 一种复合除磷脱色剂及其除磷、脱色的方法
CN108128788A (zh) 一种从脱硫脱硝废水中回收硫酸钠的方法
CN102145909A (zh) 一种以铝矿石制备硫酸铝的生产工艺
CN106277478A (zh) 沉淀白炭黑生产过程中含硫酸钠废水处理工艺
CN103601230B (zh) 一种锂渣综合利用生产化工原料的方法
CN101745362A (zh) 一种水体脱氟剂的制备方法及应用
CN109250795B (zh) 一锅煮式微波辐射法快速制备聚硅酸硫酸铝铁的方法
CN1160253C (zh) 复合净水剂聚合硫酸铝铁的生产工艺
CN207404854U (zh) 浓盐水零排放中氯化钠和硫酸钠分离浓缩淘洗系统
CN206886881U (zh) 一种鼓泡式蒸馏和测线精馏结合处理高浓度氨氮有机废水的装置
CN105314782A (zh) 一种利用活性白土生产废水联产钠明矾、石膏的方法

Legal Events

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

Effective date: 20130810