RU2496723C1 - Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов - Google Patents

Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2496723C1
RU2496723C1 RU2012119334/05A RU2012119334A RU2496723C1 RU 2496723 C1 RU2496723 C1 RU 2496723C1 RU 2012119334/05 A RU2012119334/05 A RU 2012119334/05A RU 2012119334 A RU2012119334 A RU 2012119334A RU 2496723 C1 RU2496723 C1 RU 2496723C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sorbent
heavy metal
metal ions
waste water
purifying waste
Prior art date
Application number
RU2012119334/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Лариса Борисовна Сватовская
Мария Владимировна Шершнева
Маргарита Юрьевна Савельева
Анастасия Сергеевна Иванова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения"
Priority to RU2012119334/05A priority Critical patent/RU2496723C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2496723C1 publication Critical patent/RU2496723C1/ru

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Sorption (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для очистки сточных вод промышленных предприятий от ионов тяжелых металлов. В способе очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов путем сорбции на твердом нерастворимом природном сорбенте в качестве природного сорбента используют сланец с содержанием минерала биотита не менее 25%, с размером зерен сорбента от 2,50 до 3,00 мм. Технический результат - увеличение скорости фильтрации при очистке сточных вод, что приводит к сокращению времени очистки, и уменьшение расхода сорбента, что приводит к его экономии. 1 табл.

Description

Изобретение относится к технологии очистки сточных вод промышленных предприятий от ионов тяжелых металлов.
Известен способ очистки воды от ионов тяжелых металлов, включающий обработку очищаемой воды смесью карбонатита и активного кремнезема, взятых в соотношении 0,8-1:1 (RU №2259956, C02F 1/62, опубл. 10.09.2005).
Недостатками данного способа являются низкая степень очистки и низкая скорость фильтрации.
Известен способ очистки сточных вод, заключающийся в использовании мелкодисперсных материалов с соотношением оксидов кальция и кремния в пределах от 1,4 до 1,9 (SU №473679, C02F 1/62, C02F 101/20, C02F 103/16, опубл. 15.06.1975).
Недостатком данного способа является низкая скорость фильтрации. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению является выбранный за прототип способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, который основан на сорбции ионов тяжелых металлов на природном нерастворимом сорбенте - пирите, предварительно обогащенном до 84-96%, причем размер зерна использующегося сорбента составляет не более 160 мкм (RU №2189363, C02F 1/61, C02F 1/28, C02F 1/20, опубл. 20.09.2002.)
Недостатком данного способа является низкая скорость фильтрации, что приводит к увеличению времени очистки, и низкая емкость сорбента по ионам тяжелых металлов (0,0011 г/г), что приводит к большому расходу сорбента (970 г на 1,08 г поглощаемого иона).
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является увеличение скорости фильтрации при очистке сточных вод, что приводит к сокращению времени очистки, и уменьшение расхода сорбента, что приводит к его экономии.
Поставленная задача в предлагаемом решении достигается тем, что в способе очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, включающем сорбцию ионов тяжелых металлов на природном нерастворимом сорбенте, в качестве сорбента используют сланец с содержанием минерала биотита не менее 25%, с размером зерен сорбента от 2,50 до 3,00 мм.
ПРИМЕР КОНКРЕТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. В качестве сорбента используют измельченные отходы горнодобывающей промышленности - слюдяной сланец с содержанием минерала биотита 25%. Такой отход образуется в горнодобывающей промышленности, например на Вишневогорский горно-обогатительном комбинате.
Кварц - 30-40 объемн.%
Биотит - 25-30 объемн.%
Мусковит - 46-28 объемн.%
Примеси - 1-2 объемн.%
Для сорбции использовались отходы с размерами зерен от 2,50 до 3,00 мм, что соответствует требованиям, предъявляемым к фильтрующим материалам. Процесс сорбции проводили в колонке диаметром 40 мм. Высота слоя сорбента 200 мм. При этом вес рабочего слоя сорбента равен 450 г. Водные растворы хлоридов тяжелых металлов (нейтральные или слабокислые) имели концентрацию по поглощаемому иону 100 мг (0,1 г/л). Объемная скорость раствора, пропускаемого через колонку, составляла 2 мл/с или 7,2 л/ч. В этом случае в колонку вводилось тяжелого металла 7,2 мг/ч. Продолжительность эксперимента составляла 1,5 ч.
В таблице приведены полученные результаты по очистке сточных вод.
Таблица
Используе-
мый для очистки сорбент
Масса сорбента, г Скорость фильтрации, л/ч Конечная концентрация металлов в фильтрате мг/л
Медь Никель Ртуть
предлагается
сланец (2,50 мм) 450 7,2 1,5·10-3 0,7·10-2 3,5·10-6
сланец (2,85 мм) 440 7,2 1,5·10-3 0,7·10-2 3,5·10-6
сланец (3,00 мм) 430 7,2 1,5·10-3 0,7·10-2 3,5·10-6
прототип
пирит, обогащенный до 84-96% 970 3,6 3,0·10-3 1,0·10-2 5,0·10-6
Выводы: по данным таблицы видно, что применение сланца с содержанием минерала биотита не менее 25%, с размером зерен сорбента от 2,50 до 3,00 мм позволяет:
1) увеличить скорость фильтрации в 2 раза по сравнению с прототипом, что приводит к сокращению времени очистки,
2) уменьшить расход сорбента в 2 раза по сравнению с прототипом, что приводит к его экономии.

Claims (1)

  1. Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов путем сорбции на твердом нерастворимом природном сорбенте, отличающийся тем, что в качестве природного сорбента используют сланец с содержанием минерала биотита не менее 25%, с размером зерен сорбента от 2,50 до 3,00 мм.
RU2012119334/05A 2012-05-11 2012-05-11 Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов RU2496723C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012119334/05A RU2496723C1 (ru) 2012-05-11 2012-05-11 Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012119334/05A RU2496723C1 (ru) 2012-05-11 2012-05-11 Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2496723C1 true RU2496723C1 (ru) 2013-10-27

Family

ID=49446659

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012119334/05A RU2496723C1 (ru) 2012-05-11 2012-05-11 Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2496723C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU473679A1 (ru) * 1973-04-06 1975-06-14 Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Технологический Институт Им.Ленсовета Способ очистки сточных вод от ионов металлов
SU1134542A1 (ru) * 1983-02-02 1985-01-15 Институт Минералогии,Геохимии И Кристаллохимии Редких Элементов Способ получени слоистого кремнезема
RU2126294C1 (ru) * 1998-01-27 1999-02-20 Патковская Наталия Андреевна Сорбиционно-фильтрующий материал, способ его получения и способ очистки жидких сред
RU2189363C2 (ru) * 2000-06-26 2002-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Квант" Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
WO2007053961A1 (de) * 2005-11-08 2007-05-18 Swisstech Holding Ag Zusammensetzung und verfahren zur bioremediation von mit kohlenwasserstoffen verschmutztem wasser
US20090297853A1 (en) * 2006-02-13 2009-12-03 Advanced Materials Technology, Inc. Process for preparing substrates with porous surface
RU2414291C1 (ru) * 2009-06-23 2011-03-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН (ИПЭС КНЦ РАН) Способ получения адсорбента

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU473679A1 (ru) * 1973-04-06 1975-06-14 Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Технологический Институт Им.Ленсовета Способ очистки сточных вод от ионов металлов
SU1134542A1 (ru) * 1983-02-02 1985-01-15 Институт Минералогии,Геохимии И Кристаллохимии Редких Элементов Способ получени слоистого кремнезема
RU2126294C1 (ru) * 1998-01-27 1999-02-20 Патковская Наталия Андреевна Сорбиционно-фильтрующий материал, способ его получения и способ очистки жидких сред
RU2189363C2 (ru) * 2000-06-26 2002-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Квант" Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
WO2007053961A1 (de) * 2005-11-08 2007-05-18 Swisstech Holding Ag Zusammensetzung und verfahren zur bioremediation von mit kohlenwasserstoffen verschmutztem wasser
US20090297853A1 (en) * 2006-02-13 2009-12-03 Advanced Materials Technology, Inc. Process for preparing substrates with porous surface
RU2414291C1 (ru) * 2009-06-23 2011-03-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН (ИПЭС КНЦ РАН) Способ получения адсорбента

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bibi et al. Evaluation of industrial based adsorbents for simultaneous removal of arsenic and fluoride from drinking water
CN102190345B (zh) 一种可循环再生的氢氧化镁吸附剂富集水中低浓度重金属的方法
Masukume et al. Sea shell derived adsorbent and its potential for treating acid mine drainage
García-Sánchez et al. Removal of fluoride ions from drinking water and fluoride solutions by aluminum modified iron oxides in a column system
Rajeswari et al. Continuous biosorption of cadmium by Moringa olefera in a packed column
Vijaya et al. Sorptive response profile of chitosan coated silica in the defluoridation of aqueous solution
Pietrelli Fluoride wastewater treatment by adsorption onto metallurgical grade alumina
Zabochnicka-Świątek et al. Removal of ammonia by clinoptilolite
Gandhi et al. Adsorption studies of chromium by using low cost adsorbents.
RU2625111C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
RU2360868C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов меди
Thilagan et al. Continuous fixed bed column adsorption of copper (II) ions from aqueous solution by calcium carbonate
RU2433959C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
RU2496723C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
RU2360732C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
RU2455238C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов меди
Kamar et al. Removal of copper ions from industrial wastewater using walnut shells as a natural adsorbent material
Zhou et al. Study on adsorption of heavy metal ion in metallurgical wastewater by sepiolite
RU2477708C2 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов меди
RU2715173C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
Dabbagh et al. Removal of antimony metalloid from synthetic effluent using seaweed as a low-cost natural sorbent: adsorption on a fixed-bed column
RU2720155C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов свинца
Woyessa et al. Synthesis of hydrous aluminum (III)-iron (III)-manganese (IV) ternary mixed oxide for fluoride removal
RU2483028C1 (ru) Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов
CN104355462A (zh) 一种基于脱汞吸附材料的动态连续式含汞废水处理方法

Legal Events

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

Effective date: 20140512