RU2484024C2 - Способ обеззараживания, обезвреживания и переработки осадков сточных вод в полезные продукты - Google Patents

Способ обеззараживания, обезвреживания и переработки осадков сточных вод в полезные продукты Download PDF

Info

Publication number
RU2484024C2
RU2484024C2 RU2011132028/05A RU2011132028A RU2484024C2 RU 2484024 C2 RU2484024 C2 RU 2484024C2 RU 2011132028/05 A RU2011132028/05 A RU 2011132028/05A RU 2011132028 A RU2011132028 A RU 2011132028A RU 2484024 C2 RU2484024 C2 RU 2484024C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soil
sludge
artificial
humic
reagents
Prior art date
Application number
RU2011132028/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011132028A (ru
Inventor
Владимир Григорьевич Оленников
Андрей Борисович Половинкин
Original Assignee
Владимир Григорьевич Оленников
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 Владимир Григорьевич Оленников filed Critical Владимир Григорьевич Оленников
Priority to RU2011132028/05A priority Critical patent/RU2484024C2/ru
Publication of RU2011132028A publication Critical patent/RU2011132028A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2484024C2 publication Critical patent/RU2484024C2/ru

Links

Landscapes

  • Fertilizers (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в химической промышленности и сельском хозяйстве для обезвреживания, обеззараживания и восстановления плодородности грунтов, производства гуминовых удобрений, получения искусственной биологической почвы и искусственного дисперсного почвогрунта. Для осуществления способа проводят обезвоживание осадков сточных вод и обработку их реагентами. В качестве реагентов используют состав из 0,3-8% гидрата окиси калия или натрия в сухом виде, 3-15% соли сернокислого цинка и 15-30% низинного торфа по массе от полученной смеси. Полученную смесь обрабатывают в высокоскоростном десольвере с получением гуминовых удобрений. Перед обработкой реагентами обезвоженные осадки подвергают высокоскоростной дезинтеграции головками импеллерного типа, снабженными разрядными электродами электроплазменной установки напряжением 3-7 киловольт и частотой разрядов 0.2-2 Гц. В предпочтительном варианте полученные гуминовые удобрения смешивают с грунтами от вскрышных работ, загрязненными тяжелыми металлами и нефтепродуктами, в соотношении от 1:3 до 1:10 с образованием искусственной биологической почвы, которую затем смешивают с дроблеными отходами строительства и сноса, в соотношении от 1:1 до 1:5 с образованием искусственного дисперсного почвогрунта. Способ обеспечивает обеззараживание осадков сточных вод, их обезвреживание от нефтепродуктов и тяжелых металлов, получение водонерастворимых гуминовых удобрений, искусственной биологической почвы и искусственного дисперсного почвогрунта. 2 з.п. ф-лы, 3 пр.

Description

Изобретение относится к области охраны и восстановления окружающей среды, более точно к способам обеззараживания, обезвреживания и переработки осадков сточных вод в полезные продукты, включающий обезвоживание осадков сточных вод и обработку их реагентами, и может быть использовано в химической и сельскохозяйственной промышленности для обезвреживания, обеззараживания и восстановления плодородности грунтов, производства гуминовых удобрений, получения искусственной биологической почвы и искусственного дисперсного почвогрунта.
Известен способ обеззараживания, обезвреживания и переработки осадков сточных вод в полезные продукты (см. патент на изобретение №2057725, опубл. 10.04.1996). В указанном изобретении осадки разделяют на различные фракции, каждую из которых, в зависимости от состава, обрабатывают соответствующими реагентами, с использованием пиролиза и обработкой серной кислотой. Недостатком известного способа является неопределенность критериев разделения иловой фракции в зависимости от соотношения органических и неорганических веществ и способов их разделения. Кроме того, пиролиз одной из фракций иловой составляющей требует сложного технологического оборудования по очистке дымовых выбросов, а обработка другой фракции серной кислотой является опасной, высокозатратной и требует специального кислотостойкого оборудования.
Известен также способ обеззараживания, обезвреживания и переработки осадков сточных вод в полезные продукты, включающий обезвоживание осадков сточных вод и обработку их реагентом (см. патент на изобретение №2125039, опубл. 20.01.1999). В нем в качестве реагента используют гуминовый концентрат, полученный электрохимическим путем из природных гумитов и каустобиолитов угольного ряда, содержащий гидратированные гуминовые кислоты, соли гуминовых кислот и минеральные компоненты исходных гумитов и каустобиолитов угольного ряда, химически связанные с содержащимися гуминовыми кислотами, взятый в количестве около 0,5-10,0% от массы обезвоженного осадка сточных вод. Недостатком известного способа является то, что процесс электролиза требует больших энергозатрат, что увеличивает стоимость получения гуминового концентрата. Электролиз происходит без разделения катодного и анодного пространства, при этом образующиеся новые продукты могут взаимодействовать между собой и превращаться в исходные. При электролизе, проходящем при большой плотности тока (до 600 А/м2), происходит отделение фрагментов гуминовой кислоты, что приводит к уменьшению ее молекулярного веса и нарушению ее природного состояния и снижению функциональных возможностей. Кроме того, известный способ имеет малую эффективность обеззараживания осадков сточных вод от патогенной микрофлоры и невысокую эффективность удаления нефтепродуктов из осадков сточных вод при их переработке, а также малое количество видов получаемой полезной продукции.
В предлагаемом изобретении ставится техническая задача повышения обеззараживания осадков сточных вод от патогенной микрофлоры, повышение эффективности обезвреживания осадков сточных вод от нефтепродуктов и расширение количества видов получаемых полезных продуктов.
Решение поставленной технической задачи обеспечивается за счет того, что в качестве реагентов используют следующие реагенты, вводимые в осадки сточных вод в следующих количествах: 0,3-8% гидрата окиси калия или натрия в сухом виде, 3-15% соли сернокислого цинка и 15-30% низинного торфа по массе от полученной смеси, полученную смесь обрабатывают в высокоскоростном десольвере с получением гуминовых удобрений, при этом перед обработкой реагентами обезвоженные осадки подвергаются высокоскоростной дезинтеграции головками импеллерного типа, снабженными разрядными электродами электроплазменной установки напряжением 3-7 киловольт и частотой разрядов 0,2-2 Гц. Полученные гуминовые удобрения смешивают с отходами минерального происхождения, представленными грунтами от вскрышных работ, загрязненными тяжелыми металлами и нефтепродуктами, в соотношении от 1:3 до 1:10 в зависимости от загрязнения с образованием искусственной биологической почвы. Искусственную биологическую почву смешивают с отходами минерального происхождения, представленными дроблеными отходами строительства и сноса, в соотношении от 1:1 до 1:5 с образованием искусственного дисперсного почвогрунта.
Решение технической задачи основано на природных явлениях экстракции, химадсорбции, молекулярной адсорбции, ионной флокулирующей и биологической активности.
Предложенный способ заключается в следующем. Осадки сточных вод обезвоживают центрифугированием или фильтрацией. Обезвоженные осадки, содержащие, тем не менее, некоторое остаточное количество воды, подвергаются высокоскоростной дезинтеграции головками импеллерного типа, снабженными разрядными электродами электроплазменной установки, создающей напряжение 3-7 киловольт и частотой разрядов 0,2-2 Гц, что позволяет полностью уничтожить патогенную микрофлору. Обезвоженные и обеззараженные осадки обрабатывают реагентами. В качестве реагентов используют 0,3-8% гидрата окиси калия или натрия в сухом виде, 3-15% соли сернокислого цинка и 15-30% низинного торфа по массе от полученной смеси с осадками сточных вод. Полученную смесь обрабатывают в высокоскоростном десольвере с получением гуминовых удобрений. При этом происходит извлечение гуминовых кислот, содержащихся в осадках сточных вод и низинном торфе. Гуминовые кислоты взаимодействуют с гидратом окиси калия или натрия с образованием гумата калия или натрия.
Далее идет реакция замещения и водорастворимые соли металлов взаимодействуют с гуматом калия или натрия с образованием водонерастворимых гуматов металлов. При этом осадки обезвреживаются, так как соли тяжелых металлов взаимодействуют с гуматом калия или натрия с образованием водонерастворимых гуматов металлов, и превращаются из вредных компонентов в полезные микроэлементы для растений, а в итоге в грунтовые удобрения.
Полученные гуминовые удобрения смешивают с отходами минерального происхождения, представленными грунтами от вскрышных работ, загрязненными тяжелыми металлами и нефтепродуктами, в соотношении от 1:3 до 1:10 в зависимости от загрязнения с образованием искусственной биологической почвы. При этом гуминовые кислоты взаимодействуют с тяжелыми металлами, а образовавшиеся и уже имеющиеся в гуминовых удобрениях водонерастворимые металлогуматы обезвреживают нефтепродукты путем адсорбции их на высокомолекулярной структуре гуминовых кислот.
Искусственную биологическую почву смешивают с отходами минерального происхождения, представленными дроблеными отходами строительства и сноса, в соотношении от 1:1 до 1:5 с образованием искусственного дисперсного почвогрунта.
Примеры осуществления данного способа.
Пример 1. Осадки сточных вод обезвоживают с помощью центрифуги или фильтра и обрабатывают реагентом, в качестве которого используют 0,3% гидрата окиси калия или натрия в сухом виде, 3% соли сернокислого цинка и 15% низинного торфа по массе от полученной смеси с осадками сточных вод, полученную смесь обрабатывают в высокоскоростном десольвере с получением гуминовых удобрений, при этом перед обработкой реагентами обезвоженные осадки подвергаются высокоскоростной дезинтеграции головками импеллерного типа, снабженными разрядными электродами электроплазменной установки. Электроустановка создает напряжение 3 киловольта и обеспечивает разряды с частой 0,2 Гц. Полученные гуминовые удобрения смешивают с отходами минерального происхождения, представленными грунтами от вскрышных работ, загрязненными тяжелыми металлами и нефтепродуктами, в соотношении 1:3 с образованием искусственной биологической почвы. Полученную искусственную биологическую почву смешивают с отходами минерального происхождения, представленными дроблеными отходами строительства и сноса, в соотношении от 1:1 с образованием искусственного дисперсного почвогрунта.
Пример 2. Осадки сточных вод обезвоживают с помощью центрифуги или фильтра и обрабатывают реагентом, в качестве которого используют 8% гидрата окиси калия или натрия в сухом виде, 15% соли сернокислого цинка и 30% низинного торфа по массе от полученной смеси с осадками сточных вод, полученную смесь обрабатывают в высокоскоростном десольвере с получением гуминовых удобрений, при этом перед обработкой реагентами обезвоженные осадки подвергаются высокоскоростной дезинтеграции головками импеллерного типа, снабженными разрядными электродами электроплазменной установки. Электроустановка создает напряжение 7 киловольт и обеспечивает разряды с частой 2 Гц. Полученные гуминовые удобрения смешивают с отходами минерального происхождения, представленными грунтами от вскрышных работ, загрязненными тяжелыми металлами и нефтепродуктами, в соотношении 1:10 с образованием искусственной биологической почвы. Полученную искусственную биологическую почву смешивают с отходами минерального происхождения, представленными дроблеными отходами строительства и сноса, в соотношении от 1:5 с образованием искусственного дисперсного почвогрунта.
Пример 3. Осадки сточных вод обезвоживают с помощью центрифуги или фильтра и обрабатывают реагентом, в качестве которого используют 4% гидрата окиси калия или натрия в сухом виде с осадками сточных вод, 9% соли сернокислого цинка и 20% низинного торфа по массе от полученной смеси, полученную смесь обрабатывают в высокоскоростном десольвере с получением гуминовых удобрений, при этом перед обработкой реагентами обезвоженные осадки подвергаются высокоскоростной дезинтеграции головками импеллерного типа, снабженными разрядными электродами электроплазменной установки. Электроустановка создает напряжение 4 киловольт и обеспечивает разряды с частой 1 Гц. Полученные гуминовые удобрения смешивают с отходами минерального происхождения, представленными грунтами от вскрышных работ, загрязненными тяжелыми металлами и нефтепродуктами, в соотношении 1:7 с образованием искусственной биологической почвы. Полученную искусственную биологическую почву смешивают с отходами минерального происхождения, представленными дроблеными отходами строительства и сноса, в соотношении от 1:3 с образованием искусственного дисперсного почвогрунта.
Предлагаемое изобретение может быть неоднократно воспроизведено на базе выпускаемых отечественной и зарубежной промышленностью элементов, узлов и материалов и может быть использовано в химической и сельскохозяйственной промышленности для обезвреживания, обеззараживания и восстановления плодородности грунтов, производства гуминовых удобрений, получения искусственной биологической почвы и искусственного дисперсного почвогрунта, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения критерию «промышленная применимость».
Предложенный способ обеззараживания, обезвреживания и переработки осадков сточных вод в полезные продукты проверен в лабораторных и производственных условиях и подтвердил обеспечение обеззараживания осадков сточных вод от патогенной микрофлоры, такой как гельменты, кишечная палочка и сальмонелла и др., обеспечение обезвреживания осадков сточных вод от нефтепродуктов, молекулы которых разрушаются электроплазменной установкой на отдельные фрагменты, такие как вода и углекислый газ, и тяжелых металлов, при этом соли тяжелых металлов превращаются в водонерастворимые гуматы этих металлов, являющиеся удобрениями. В результате получаются как водорастворимые, так и водонерастворимые удобрения, искусственная биологическая почва и искусственный дисперсный почвогрунт.
Заявителем проведена проверка качества полученных гуминовых удобрений, искусственной биологической почвы и искусственного дисперсного грунта. При этом установлено, что применение гуминовых удобрений позволяет повысить всхожесть растений в 2-2,5 раза, а также их урожайность, морозостойкость. Имеющиеся в удобрениях металлогуматы не растворяются в воде, но растворяются в щелочных и кислых средах, создаваемых корневой системой растений, и поэтому хорошо усваиваются растениями. Металлогуматы являются катализатором их роста, не вымываются дождем и талыми водами, способствуют накоплению и восстановлению гумуса. Кроме того, металлогуматы являются денитрофенолизатором, ингибитором инсектицидной активности нитрофенолов нижних горизонтов почв, угнетающих рост растений.
Проверка качества искусственной биологической почвы проводилась с использование газонных трав и овощных культур. Результаты опытов показали высокое качество искусственной биологической почвы, обеспечивающей высокую всхожесть растений и их урожайность. Анализ химических веществ в растениях, в том числе в плодах овощей показал отсутствие миграции тяжелых металлов из почвы.
Качество искусственного дисперсного грунта проверялось исходя из его характеристик как техногенного рекультиванта. При этом было отмечено полное соответствие его физико-механических и санитарно-гигиенических характеристик требованиям технических условий (ТУ 5711-001-54875501-2011).
Данный способ прошел государственную экологическую экспертизу, о чем получено заключение государственной экологической экспертизы.
Предложенный способ позволяет использовать земли с отстойниками сточных вод после их переработки под строительство жилых и производственных зданий и сооружений, а также для выращивания культурных и сельскохозяйственных растений, что особенно важно для больших городов, имеющих огромные площади с отстойниками сточных вод вблизи города. Предложенный способ рекомендуется для широкого использования в хозяйственной деятельности.

Claims (3)

1. Способ обеззараживания, обезвреживания и переработки осадков сточных вод в полезные продукты, включающий обезвоживание осадков сточных вод и обработку их реагентами, отличающийся тем, что в качестве реагентов используют следующие реагенты, вводимые в осадки сточных вод, в следующих количествах: 0,3÷8% гидрата окиси калия или натрия в сухом виде, 3÷15% соли сернокислого цинка и 15-30% низинного торфа по массе от полученной смеси, полученную смесь обрабатывают в высокоскоростном десольвере с получением гуминовых удобрений, при этом перед обработкой реагентами обезвоженные осадки подвергаются высокоскоростной дезинтеграции головками импеллерного типа, снабженными разрядными электродами электроплазменной установки напряжением 3-7 кВ и частотой разрядов 0,2-2 Гц.
2. Способ обеззараживания, обезвреживания и переработки осадков сточных вод в полезные продукты по п.1, отличающийся тем, что полученные гуминовые удобрения смешивают с отходами минерального происхождения, представленными грунтами от вскрышных работ, загрязненными тяжелыми металлами и нефтепродуктами, в соотношении от 1:3 до 1:10 в зависимости от загрязнения с образованием искусственной биологической почвы.
3. Способ обеззараживания, обезвреживания и переработки осадков сточных вод в полезные продукты по п.1 или 2, отличающийся тем, что искусственную биологическую почву смешивают с отходами минерального происхождения, представленными дроблеными отходами строительства и сноса, в соотношении от 1:1 до 1:5 с образованием искусственного дисперсного почвогрунта.
RU2011132028/05A 2011-08-01 2011-08-01 Способ обеззараживания, обезвреживания и переработки осадков сточных вод в полезные продукты RU2484024C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011132028/05A RU2484024C2 (ru) 2011-08-01 2011-08-01 Способ обеззараживания, обезвреживания и переработки осадков сточных вод в полезные продукты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011132028/05A RU2484024C2 (ru) 2011-08-01 2011-08-01 Способ обеззараживания, обезвреживания и переработки осадков сточных вод в полезные продукты

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011132028A RU2011132028A (ru) 2013-02-10
RU2484024C2 true RU2484024C2 (ru) 2013-06-10

Family

ID=48785933

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011132028/05A RU2484024C2 (ru) 2011-08-01 2011-08-01 Способ обеззараживания, обезвреживания и переработки осадков сточных вод в полезные продукты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2484024C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2708595C1 (ru) * 2019-04-12 2019-12-09 Николай Павлович Хрипач Способ комплексной переработки осадков сточных вод

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109293219A (zh) * 2018-11-19 2019-02-01 吉林建筑大学 污泥脱水装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS51126373A (en) * 1975-04-26 1976-11-04 Mitsui Toatsu Chem Inc A treatment method for organic wastes
RU2125039C1 (ru) * 1997-01-14 1999-01-20 Шульгин Александр Иванович Гуминовый концентрат, способ его получения, устройство для электрохимического получения гуминового концентрата (варианты). способ очистки воды от примесей, способ обезвоживания вязкотекучих сред, способ детоксикации органических соединений, способ утилизации осадков сточных вод, способ создания почв из естественных и искусственных грунтов и восстановления плодородия деградированных почв, способ компостирования органических отходов, способ утилизации осадков водопроводных вод
RU2181710C1 (ru) * 2000-08-09 2002-04-27 ЗАО "Рязанский картонно-рубероидный завод" Жидкое гуминовое удобрение и способ его получения
RU2233293C1 (ru) * 2002-11-27 2004-07-27 Шульгин Александр Иванович Гумино-минеральный реагент и способ его получения, способ санации загрязненных почв, способ детоксикации отходов добычи и переработки полезных ископаемых и рекультивации отвалов горных пород и хвостхранилищ, способ очистки сточных вод и способ утилизации осадков
CN1830587A (zh) * 2005-09-16 2006-09-13 上海文绿生物科技有限公司 一种用于土壤污染治理并恢复土壤自然活性的改良剂及配制
RU2404150C2 (ru) * 2008-08-05 2010-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Машгео" Способ получения гуминовых удобрений

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS51126373A (en) * 1975-04-26 1976-11-04 Mitsui Toatsu Chem Inc A treatment method for organic wastes
RU2125039C1 (ru) * 1997-01-14 1999-01-20 Шульгин Александр Иванович Гуминовый концентрат, способ его получения, устройство для электрохимического получения гуминового концентрата (варианты). способ очистки воды от примесей, способ обезвоживания вязкотекучих сред, способ детоксикации органических соединений, способ утилизации осадков сточных вод, способ создания почв из естественных и искусственных грунтов и восстановления плодородия деградированных почв, способ компостирования органических отходов, способ утилизации осадков водопроводных вод
RU2181710C1 (ru) * 2000-08-09 2002-04-27 ЗАО "Рязанский картонно-рубероидный завод" Жидкое гуминовое удобрение и способ его получения
RU2233293C1 (ru) * 2002-11-27 2004-07-27 Шульгин Александр Иванович Гумино-минеральный реагент и способ его получения, способ санации загрязненных почв, способ детоксикации отходов добычи и переработки полезных ископаемых и рекультивации отвалов горных пород и хвостхранилищ, способ очистки сточных вод и способ утилизации осадков
US7204660B2 (en) * 2002-11-27 2007-04-17 Alexander Ivanovich Shulgin Humic mineral reagent and method for the production thereof, method for rehabilitating polluted soils, method for detoxification of wastes of extracted and processed mineral products and recultivating rock dumps and tailing storages, method for sewage water treatment and method for sludge utilisation
CN1830587A (zh) * 2005-09-16 2006-09-13 上海文绿生物科技有限公司 一种用于土壤污染治理并恢复土壤自然活性的改良剂及配制
RU2404150C2 (ru) * 2008-08-05 2010-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Машгео" Способ получения гуминовых удобрений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2708595C1 (ru) * 2019-04-12 2019-12-09 Николай Павлович Хрипач Способ комплексной переработки осадков сточных вод

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011132028A (ru) 2013-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Aqeel et al. Electrochemical removal of brilliant green dye from wastewater
Alenezi et al. Zeolite-assisted electrocoagulation for remediation of phosphate from calcium-phosphate solution
Lasheen et al. Assessment of metals speciation in sewage sludge and stabilized sludge from different Wastewater Treatment Plants, Greater Cairo, Egypt
Tymchuk et al. Wastewater a source of nutrients for crops growth and development
CN110423624B (zh) 一种土壤污染的稳定修复剂及制备和应用
WANG et al. Environmental risk for application of ammonia-soda white mud in soils in China
Vlahos et al. Reducing phosphorus leaching from sandy soils with red mud bauxite processing residues
Al-Sareji et al. Copper removal from water using carbonized sawdust
RU2484024C2 (ru) Способ обеззараживания, обезвреживания и переработки осадков сточных вод в полезные продукты
RU2457909C2 (ru) Способ переработки осадков сточных вод
Touahria et al. Clarification of industrial mining wastewater using electrocoagulation
Khyalia et al. A comprehensive analysis of fluoride contamination in groundwater of rural area with special focus on India
Mancer et al. Effect of irrigation water salinity on the organic carbon mineralization in soil (laboratory incubation)
CN104900285A (zh) 一种含放射性核素污染物的治理方法
Yin et al. Turbidity removal from surface water and landfill leachate using cactus Opuntia
Żoczek et al. Types and valorization of sludge generated in water treatment processes
He et al. Paper sludge as a feasible soil amendment for the immobilization of Pb2+
Ungureanu et al. Wastewater electrooxidation using stainless steel electrodes
RU2522616C2 (ru) Гуминово-минеральный реагент, способ его получения и способ его использования для очистки загрязненных грунтов
Litvinov et al. Analysis of the Composition of Municipal Wastewater Sludge from Small Settlements in East Kazakhstan
Politaeva et al. A new approach for recycling of spent activated sludge
CN106064171B (zh) 油泥改良为土壤的方法及其配方
Ibrahim et al. In Vitro, Appraisal and abatement of drainage wastewater pollution in light of utilizing fly ash
Kanakaraju et al. Heavy metals leachability in fly ash remediated soil
KR20000049514A (ko) 슬러지 처리방법