RU2454371C1 - Способ очистки сточных вод - Google Patents

Способ очистки сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU2454371C1
RU2454371C1 RU2010144924/05A RU2010144924A RU2454371C1 RU 2454371 C1 RU2454371 C1 RU 2454371C1 RU 2010144924/05 A RU2010144924/05 A RU 2010144924/05A RU 2010144924 A RU2010144924 A RU 2010144924A RU 2454371 C1 RU2454371 C1 RU 2454371C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wastewater
heated
mixing
streams
effluents
Prior art date
Application number
RU2010144924/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010144924A (ru
Inventor
Жанна Вячеславовна Васильева (RU)
Жанна Вячеславовна Васильева
Нина Владимировна Углова (RU)
Нина Владимировна Углова
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГОУВПО "МГТУ")
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГОУВПО "МГТУ") filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГОУВПО "МГТУ")
Priority to RU2010144924/05A priority Critical patent/RU2454371C1/ru
Publication of RU2010144924A publication Critical patent/RU2010144924A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2454371C1 publication Critical patent/RU2454371C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к регенеративным способам очистки сточных вод рыбообрабатывающих предприятий. Сточные воды делят на 2 потока. До смешивания потоков один из них нагревают до температуры денатурации белка. После смешивания общий поток сточных вод нагревают до 90-100°C, а затем охлаждают. Отстаивают. Отделяют осадок. Изобретение позволяет сделать более дешевым как процесс очистки, так и получаемый утилизированный продукт при сохранении не только простоты самого процесса, но и гигиенической и пищевой ценности продукта. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 2 пр.

Description

Изобретение относится к регенеративным способам очистки сточных вод, содержащих вещества белковой природы, и может быть использовано при очистке сточных вод предприятий пищевой и рыбной промышленности с утилизацией выделенного продукта.
Проблеме очистки сточных вод пищевых и рыбообрабатывающих предприятий по-прежнему уделяют большое внимание, т.к. эти предприятия являются источниками загрязнения водоемов. В настоящее время при очистке сточных вод широко используются современные полимерные коагулянты и флокулянты. Они обладают существенными преимуществами: экономичны, надежны и эффективны (Водное хозяйство промышленных предприятий: Справочное издание: Книга 6 / Под редакцией В.И.Аксенова. - М.: Теплотехник, 2010. - 256 с.; Гетманцев С.В., Нечаев И.А., Гандурина Л.В. Очистка производственных сточных вод коагулянтами и флокулянтами. - М.: Издательство АСВ, 2008, 272 с.).
Однако, несмотря на все их преимущества, они обладают и недостатками:
- вторичное загрязнение воды продуктами гидролиза коагулянтов и остаточным количеством исходных мономеров флокулянтов, что неблагоприятно сказывается на качестве очищенной воды;
- невозможность дальнейшего использования выделенных ценных компонентов сточных вод пищевых производств на кормовые цели для животных и птиц вследствие довольно немалого остаточного содержания мономеров;
- необходимость создания специальных производств по получению товарных реагентов.
На рыбообрабатывающих предприятиях в основном обработку сточных вод ведут электрофлотацией, электрокоагуляцией с использованием коагулянтов и флокулянтов, природных сорбентов, позволяющих утилизировать выделенный продукт (А.с. СССР №524776, опубл. 18.11.1976; А.с. СССР №747824, опубл. 15.07.1980; А.с. СССР №1474100, опубл. 23.04.1989; А.с. СССР №1680636, опубл. 30.09.1991; Патент РФ №2134659, опубл. 20.08.1999). Во всех способах очистки сточных вод по указанным изобретениям очень высокая степень очистки, составляющая от 90% до 99%. Но всем этим способам присущ недостаток, заключающийся в трудоемкости, длительности, сложности и дороговизне процесса, что в итоге приводит к удорожанию утилизированного продукта. Кроме того, существенным недостатком является остаточное содержание не только металлов, выделяемых из растворимых электродов в процессе электрофлотации, электрокоагуляции, а также остатков коагулянтов и флокулянтов (мономеров), переходящих в утилизированный продукт. Все это существенно снижает ценность выделенного продукта для использования в качестве корма животным и птицам. (Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. - М.: Химия, 1976, с.289; Шефтель В.О., Дышиневич Н.Е., Сова Р.Е. Токсикология полимерных материалов. - Киев: Здоровья, 1988. - 216 с., DeSerres F.J., Hollaender A. // Chemical mutagens. - 1983. - Vol.8. - P.302.)
Наиболее близким техническим решением является способ очистки воды (А.с. РФ №1756283, опубл. 23.08.1992), заключающийся в том, что обрабатываемую сточную воду делят на два потока, в один из которых, составляющий 40-60% от общего потока, вводят 3-5% дозы флокулянта и известь, после перемешивания в течение 0,1-0,3 ч от общей продолжительности смешивают со вторым потоком и вводят остальное количество флокулянта, отделяют образующийся осадок. Степень очистки составляет 81%. Способ прост, однако использование флокулянта при очистке не является его достоинством по выше указанным причинам. Задачей предлагаемого изобретения является создание способа, позволяющего
1) избежать вторичного загрязнения очищаемой воды токсичными бионеразлагаемыми мономерами флокулянтов;
2) улучшить качество выделяемого продукта с целью его дальнейшего использования в качестве корма для с/х животных и птиц;
3) избежать затрат, связанных с приобретением (созданием) новых синтетических флокулянтов и коагулянтов;
4) внедрить безотходный технологический процесс в область очистки сточных вод.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, состоит в удешевлении как самого способа очистки при сохранении его простоты, так и в удешевлении утилизированного продукта с сохранением его гигиенической и пищевой ценности.
Для достижения указанного технического результата в способе очистки сточных вод, включающем деление сточных вод на 2 потока, смешивание их, отстаивание и отделение осадка, до смешивания потоков один из них нагревают до температуры денатурации белка, после смешивания общий поток сточных вод нагревают до 90-100°C, а затем охлаждают. При этом деление сточных вод на 2 потока осуществляют в соотношении 1:1, охлаждение нагретых сточных вод производят до 10-15°C.
Отличительными признаками предложенного способа очистки сточных вод (СВ) являются нагревание одного из потоков до температуры денатурации белка и нагревание общего потока после смешивания обоих потоков до 90-100°C, а затем охлаждение его до 10-15°C.
Благодаря наличию этих признаков возможно достижение указанного технического результата.
Выбор в качестве флокулянта белоксодержащих сточных вод (известно применение в качестве флокулянта белоксодержащих сточных вод на танниды, склонные к образованию ассоциатов и представляющие собой высокомолекулярные фенольные соединения растительного происхождения, содержащие большое количество групп ОН - заявка РФ №94039993, опубл. 20.08.1996), прогретых до температуры денатурации белка, обусловлен следующими обстоятельствами. Устойчивость коллоидной системы сточных вод объясняется тем, что частицы дисперсной фазы обладают одинаковым электрическим зарядом и испытывают силы взаимного отталкивания, что препятствует сближению их на такие расстояния, где уже могут действовать силы сцепления, приводящие к образованию агрегатов.
При повышении температуры денатурация белка приводит к образованию развернутого конформационного его состояния и, следовательно, обнажению множества внутренних функциональных групп, скрытых в нативном белке. Смешивание двух потоков сточных вод: с нативным белком и с денатурированным белком приводит к взаимодействию функциональных групп сточных вод с функциональными группами, обнаженными вследствие денатурации белка. Происходит сближение, а затем и сшивание частиц дисперсной фазы, образование микрофлокул, которые затем объединяются в более крупные макрофлокулы, поддающиеся отстаиванию.
После смешивания обоих потоков СВ производят нагревание общего потока СВ до температуры 90-100°C, а затем его охлаждение до 10-15°C. В результате нагрева смеси происходит изменение эмульгирующей способности белков сточных вод, трансформация матрицы белково-жировой эмульсии и, как следствие, деэмульгация системы. Последующее охлаждение приводит к быстрому формированию осадка и осветлению надосадочной части жидкости.
Выбор и использование такого "ступенчатого" режима: нагрев, а затем охлаждение не позволяет функциональным группам белков принять участие в построении вторичного структурированного белка (каркаса эмульсии). Процесс потери системой агрегативной устойчивости становится необратимым, происходит интенсивная усадка системы и выделение хорошо сформированного белкового осадка, пригодного для использования в качестве корма животным.
Предлагаемый способ очистки сточных вод иллюстрируется чертежом, котором представлены графики, иллюстрирующие изменения показателей оптической плотности и БПК5 сточных вод в зависимости от времени флокуляции.
Способ осуществляется следующим образом.
Сточные воды рыбообрабатывающего предприятия делят на 2 потока в соотношении 1:1. Один поток СВ нагревают до температуры денатурации белка 95°C. Затем оба потока сточных вод смешивают и нагревают общий поток до температуры 90-100°C. После этого нагретый общий поток СВ охлаждают до температуры 10-15°C. Образовавшийся осадок отделяют отстаиванием в течение 30-50 минут.
Примеры осуществления способа
Пример 1.
Берут 500 мл сточной воды рыбообрабатывающего предприятия с показателями БПК5 2538,4 мгO2/л и 925,7 мг/л по взвешенным веществам, вводят 500 мл сточной воды с такими же показателями, но предварительно прогретой до температуры денатурации белка (95°C), затем общий поток СВ нагревают до температуры 95-98°C и затем охлаждают. Образовавшийся в результате осадок отделяют отстаиванием в течение 30-50 минут. БПК5 очищенной воды составляет 789,0 мгO2/л и 431 мг/л по взвешенным веществам, т.е. степень очистки составила 68,9% по БПК5 и 53,4% по взвешенным веществам.
Пример 2.
В условиях примера 1 обрабатывают сточную воду с БПК5 1180,20 мгO2/л денатурированной нагретой сточной водой с такими же показателями БПК. Очищенная вода характеризуется БПК5 311,62 мгO2/л. Степень очистки составляет 73,6% по БПК5.
Данные по очистке сточных вод предлагаемым способом представлены в таблице:
Показатели Исходные значения показателей до очистки Значения показателей после очистки Степень очистки, %
БПК5, мгO2 2526,02±1341,94 717,71±92,04 71,6±4,9
Взвешенные вещества, мг/л 925,0±46,96 456,6±109,11 50,6±11,8
Степень очистки сточных вод рыбообрабатывающих предприятий предлагаемым способом составляет в среднем по БПК5 71,6±4,9%, по показателю содержания взвешенных веществ 50,6±11,8.
Изменения показателей оптической плотности и БПК5 очищаемой воды в зависимости от времени флокуляции приведены на чертеже. Анализ приведенной зависимости показывает, что существенное снижение показателя БПК5 происходит в первые 25-30 минут с момента начала флокуляции, но с учетом достижения максимального снижения показателя оптической плотности осветляемой сточной воды отстаивание осуществляют в течение 30-50 минут.
Предлагаемый способ очистки сточных вод прост и не требует переоборудования существующих технологических линий очистки сточных вод. Кроме того, исключение из процесса очистки синтетических коагулянтов и флокулянтов не только удешевляет сам процесс очистки и утилизированный продукт, но и повышает его качество.

Claims (3)

1. Способ очистки сточных вод, включающий деление сточных вод на 2 потока, смешивание их, отстаивание и отделение осадка, отличающийся тем, что до смешивания потоков один из них нагревают до температуры денатурации белка, после смешивания общий поток сточных вод нагревают до 90-100°C, а затем охлаждают.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что деление сточных вод на 2 потока осуществляют в соотношении 1:1.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что охлаждение нагретых сточных вод производят до 10-15°C.
RU2010144924/05A 2010-11-02 2010-11-02 Способ очистки сточных вод RU2454371C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010144924/05A RU2454371C1 (ru) 2010-11-02 2010-11-02 Способ очистки сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010144924/05A RU2454371C1 (ru) 2010-11-02 2010-11-02 Способ очистки сточных вод

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010144924A RU2010144924A (ru) 2012-05-10
RU2454371C1 true RU2454371C1 (ru) 2012-06-27

Family

ID=46311972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010144924/05A RU2454371C1 (ru) 2010-11-02 2010-11-02 Способ очистки сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2454371C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU955846A3 (ru) * 1979-03-21 1982-08-30 Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр Рт (Инопредприятие) Способ выделени белка из сточных вод, содержащих жиробелковые примеси и установка дл его осуществлени
SU1756283A1 (ru) * 1989-09-15 1992-08-23 Ташкентский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Водоснабжения, Канализации, Гидротехнических Сооружений И Инженерной Гидрогеологии Способ очистки воды
US5200085A (en) * 1989-09-05 1993-04-06 Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Rt. Process and apparatus for extraction of solid matter containing fat and/or protein from sludge
RU2116731C1 (ru) * 1997-01-24 1998-08-10 Калининградский государственный технический университет Способ переработки подпрессового бульона в процессе производства рыбной кормовой муки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU955846A3 (ru) * 1979-03-21 1982-08-30 Рихтер Гедеон Ведьесети Дьяр Рт (Инопредприятие) Способ выделени белка из сточных вод, содержащих жиробелковые примеси и установка дл его осуществлени
US5200085A (en) * 1989-09-05 1993-04-06 Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Rt. Process and apparatus for extraction of solid matter containing fat and/or protein from sludge
SU1756283A1 (ru) * 1989-09-15 1992-08-23 Ташкентский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Водоснабжения, Канализации, Гидротехнических Сооружений И Инженерной Гидрогеологии Способ очистки воды
RU2116731C1 (ru) * 1997-01-24 1998-08-10 Калининградский государственный технический университет Способ переработки подпрессового бульона в процессе производства рыбной кормовой муки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010144924A (ru) 2012-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ajao et al. Natural flocculants from fresh and saline wastewater: Comparative properties and flocculation performances
Al-Mutairi et al. Coagulant selection and sludge conditioning in a slaughterhouse wastewater treatment plant
CN101857319A (zh) 一种从含蛋白废水中回收蛋白的方法
WO2010044115A1 (en) Integrated system for the treatment and the reuse of the aquaculture effluents
Ding et al. Enhanced flocculation of two bioflocculation-producing bacteria by secretion of Philodina erythrophthalma
JP6996866B2 (ja) パーラー廃水の処理方法及びその廃水処理装置
RU2454371C1 (ru) Способ очистки сточных вод
CN101767921B (zh) 一种以浒苔作为助凝剂处理泥浆的方法
KR870000106B1 (ko) 물처리용 석출응집제
RU2645555C2 (ru) Способ подготовки животноводческих стоков свиноводческих комплексов и ферм для сельскохозяйственного использования
WO2018207927A1 (ja) 廃水の処理方法及びその廃水処理装置
Medellín Castillo et al. Evaluation of the devilfish (Pterygoplichthys spp.) natural coagulant as a treatment for the removal of turbidity in fish farm wastewater
Parmar et al. Treatment of pharmaceutical waste water by coagulation process using Moringa oleifera as a natural coagulant
RU2296721C1 (ru) Способ очистки низкоконцентрированных сточных вод от веществ белок-липидной природы
RU2645573C1 (ru) Способ подготовки продуктов гидросмыва свиноводческих комплексов и ферм для сельскохозяйственного использования
US11053173B2 (en) Process for forming a product solution from poultry waste digestate
RU2257353C2 (ru) Способ подготовки сточных вод для сельскохозяйственного использования
Bhuptawat et al. Laboratory evaluation of a water-treatment sequence using Moringa oleifera seed coagulant
JP2000140509A (ja) 新規な凝集剤とそれを用いる汚泥処理方法
JP7246462B2 (ja) パーラー廃水の処理方法及びその廃水処理装置
RU2551505C2 (ru) Способ подготовки жидких отходов свиноводческих комплексов и ферм для сельскохозяйственного использования
Jegatheesan et al. Effect of natural organic compounds on the removal of organic carbon in coagulation and flocculation processes
Zemmouri et al. Application of Moringa oleifera Seed in Removing Colloids from Turbid Wastewater
Desai et al. Comparatively Study of Polymer and Regular Coagulant for Municipal Waste Water Treatment
JP2017113707A (ja) 廃液処理方法及び廃液処理システム

Legal Events

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

Effective date: 20121103