RU2537313C2 - Способ сорбционной очистки проточных промышленных сточных и питьевых вод на концентрате глауконита от катионов свинца (ii) - Google Patents

Способ сорбционной очистки проточных промышленных сточных и питьевых вод на концентрате глауконита от катионов свинца (ii) Download PDF

Info

Publication number
RU2537313C2
RU2537313C2 RU2013117208/05A RU2013117208A RU2537313C2 RU 2537313 C2 RU2537313 C2 RU 2537313C2 RU 2013117208/05 A RU2013117208/05 A RU 2013117208/05A RU 2013117208 A RU2013117208 A RU 2013117208A RU 2537313 C2 RU2537313 C2 RU 2537313C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lead
cations
purification
sorption
water
Prior art date
Application number
RU2013117208/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013117208A (ru
Inventor
Людмила Евгеньевна Цыганкова
Владимир Ильич Вигдорович
Наталья Владимировна Шель
Денис Валерьевич Николенко
Артём Сергеевич Протасов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина"
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 "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина"
Priority to RU2013117208/05A priority Critical patent/RU2537313C2/ru
Publication of RU2013117208A publication Critical patent/RU2013117208A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2537313C2 publication Critical patent/RU2537313C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к сорбционной очистке сточных и питьевых вод. Очистку воды, имеющей концентрацию катионов свинца до 200 мг/л, проводят путем сорбции 95%-ным концентратом глауконита, который предварительно подвергнут кислотной обработке. Высота слоя сорбента составляет 0,5 м, линейная скорость потока от 0,38 до 1 м/ч. Очистку проводят в течение 20 часов. Изобретение позволяет повысить степень очистки воды. 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к сорбционной очистке сточных и питьевых вод от катионов свинца (II) из проточных водных растворов и может быть использовано на заводах, изготавливающих металлоконструкции различного назначения, на предприятиях горно-обогатительной, химической и машиностроительной промышленности, а также в коммунальном хозяйстве. Очистку проточных вод различного происхождения от катионов свинца (II) проводят сорбцией 95%-ным концентратом глауконита Бондарского месторождения Тамбовской области, подвергнутого кислотной обработке при высоте слоя сорбента 0,5 м, линейной скорости потока до 1 м/ч, pH=6…9, без «проскока» по ионам свинца до 20-ти часов. Способ позволяет достичь степень очистки проточных сточных и питьевых вод от катионов свинца (II) до 99,99%.
Глауконит как природный минерал относится к слоистым силикатам с жесткой структурной ячейкой типа 2:1. В нем сетка октаэдров заключена между двумя сетками тетраэдров. Этот минерал характеризуется существенными различиями в количественном соотношении октаэдров, образующих его структуру и поэтому различной сорбционной способностью и емкостью в зависимости от того или иного месторождения. Химический состав глауконитов различных месторождений меняется в широких пределах: K2O 4,4…9,7%, Na2O 0…4,5%, Al2O3 5,5…22,6%, Fe2O3 6,1…27,9%, FeO 0,8…8,6%, MgO 0…4,5%, SiO2 47,6…52,9%, P2O5 0…3%, H2O 4,9…13,5%. Обычно концентрация основного продукта составляет 30-40 масс.%. Концентраты глауконита получают специальным обогащением.
Глауконит Бондарского месторождения Тамбовской области имеет следующий химический состав, масс.%: K2O - 9,5; Na2O - 4,1; Al2O3 - 14,8; Fe2O3 - 11,5; FeO - 5,3; SiO2 - 48,1; H2O - 6,7.
Его фракционный состав представлен в таблице.
Figure 00000001
Известен способ сорбционной очистки сточных вод от Pb (II) с использованием цеолита. Рекомендуется применять этот природный сорбент, измельченный до эффективного размера частиц порядка 0,3 мм. В среду предварительно необходимо вводить известковое молоко и сульфат железа [1]. После предварительной сорбции воду следует отстаивать, деаэрировать, затем обработать импульсным барьерным разрядом из расчета не менее 50 Вт·ч/м3 и фильтровать. Метод эффективен, но малотехнологичен, требует больших финансовых затрат.
Предлагается [2] использовать также сорбционную очистку с использованием цеолита, гидроксида железа и бемита следующего состава, масс.%: нанофазный гидроксид железа - 12-18%; нанофазный бемит - 5-13%, цеолит - остальное. Метод не нашел серьезного применения в связи с высокими финансовыми затратами за счет необходимости использования наноматериалов.
Другим известным способом [3] является сорбционное извлечение Pb (II) из кислых хлоридных и хлоридно-сульфатных растворов анионитами марок типа АМП и АМ-2б. Метод не нашел достаточно широкого применения, так как практически не разработан.
Предложен сорбционный метод очистки от соединений свинца с использованием в качестве сорбента кремнийсодержащего белого шлама - продукта, образующегося при автоклавном удалении кремния из алюминатных растворов глиноземного производства [4], в частности по технологии, используемой на Богословском алюминиевом заводе (г. Краснотурьинск, Свердловской области). Состав шлама, масс.%: SiO2 (20-25), Al2O3 (25-35), оксид железа (3-10), оксид кальция (3-10), оксид натрия (15-20), оксид серы (3-6), оксид калия (0,5-2), свободная щелочь - не более 0,02, остальное влага. Сорбент вводят в массовом соотношении со свинцом (5,0-50):1. Сорбция ведется при механическом перемешивании в течение 6-32 часов.
Еще одним способом очистки воды от ионов свинца является сорбция катионов тяжелых металлов посредством использования смеси сильноосновного анионита на полистирольной основе в OH-форме и слабокислого карбоксильного катионита в H-форме [5]. При этом анионит с гелевой структурой предварительно отмывают водой до ХПК 2 мг O2/дм3. Используют анионит с заданной пористостью по фракциям и с соотношением катионит:анионит, равным 1:2.
Сущность изобретения [6], в котором описывается осадительный метод очистки сернокислых сточных вод, в следующем: сернокислотные сточные воды подвергают обработке дефекатом - отходом сахарного производства при соотношении жидкой и твердой фаз Ж:Т, равном 100:1-5. Степень очистки составляет по железу 99,3, по свинцу 99,995%, по сурьме 99,5%, но требуется дорогостоящее оборудование для организации последующих стадий фильтрации и организация уничтожения или утилизации фильтров.
По достигаемому результату и технической сущности наиболее близким к описываемому способу является способ очистки питьевой воды от ионов свинца, предложенный в [7]. Изобретение относится к составам фильтрующих материалов, используемых для очистки питьевой воды. Фильтрующий материал содержит активированный уголь, импрегнированный 1-10 масс. фосфата титана и/или циркония в Na и/или Ca форме, в качестве активированного угля используется сульфоуголь.
Недостатками вышеприведенного способа очистки питьевой воды от ионов свинца является необходимость использования только низких исходных концентраций (0,15 мг/л), в связи с чем их применение нецелесообразно для очистки сточных вод на предприятиях, концентрации стоков которых в разы превышают описанные. Также не указана линейная скорость потока, высота сорбционного слоя и время так называемого проскока по ионам свинца, то есть время, которое сорбент чистит проточные воды почти до 100%, что затрудняет определить применяемость данного метода на предприятиях различного профиля.
Целью изобретения является очистка проточных сточных и питьевых вод (линейная скорость потока до 1 м/ч, pH=6…9) от катионов свинца (II) с исходной концентрацией до 200 мг/л без проскока в течение 20-ти часов до 99,9% за счет применения экологически чистого, технологичного, доступного сорбента - 95%-го концентрата глауконита Бондарского месторождения Тамбовской области, подвергнутого кислотной обработке (сорбент предварительно обрабатывали 1М HCl в течение одного часа, затем промывали дистиллированной водой до ее нейтральной реакции), с высотой слоя 0,5 м.
Отличительными признаками предлагаемого способа являются использование в качестве сорбента 95%-ного концентрата глауконита Бондарского месторождения Тамбовской области, pH=6…9, низкая себестоимость адсорбента, предварительная кислотная обработка сорбента и практически полная очистка (до 99,9%) проточных вод со скоростью потока до 1 м/ч от катионов свинца с исходной концентрацией до 200 мг/л при высоте слоя сорбента 0,5 м без проскока в течение 20-ти часов.
Указанные отличительные признаки предлагаемого способа определяют его новизну и изобретательский уровень в сравнении с известным уровнем техники.
Технической задачей является разработка способа очистки проточных сточных и питьевых от ионов свинца вод 95%-ным концентратом глауканита Бондарского месторождения Тамбовской области - экологически чистым, технологичным, доступным адсорбентом. Данная техническая задача решается тем, что сорбцию катионов свинца с концентрацией до 200 мг/л из проточных вод с pH=6…9 проводят 95%-ным концентратом глауканита Бондарского месторождения Тамбовской области с высотой слоя 0,5 м без проскока по ионам свинца в течение 20-ти часов.
Ранее предварительными исследованиями [8, 9] нами показано, что перспективным природным сорбентом для очистки воды от катионов свинца является глауконит Бондарского месторождения Тамбовской области. Сущность способа заключается в том, что глубина сорбционного извлечения катионов свинца из проточных растворов определяется большим количеством факторов: удельная масса сорбента по активному началу, величина удельной поверхности сорбента, пористость, фракционный состав, характер и уровень его предварительной подготовки, рН исходных растворов, линейная скорость потока, время до проскока сорбируемых ионов, высота слоя сорбента.
Исходная величина pH растворов, направляемых на очистку, равна 6. Если технологические растворы, направляемые на очистку, имеют кислую реакцию, их нужно обработать щелочью (NaOH) или раствором Ca(OH)2 для доведения pH до 6. Верхний предел pH очищаемых растворов равен 9, причем он будет устанавливаться автоматически по мере извлечения ионов свинца (II) глауконитом, то есть не требуется дополнительной реагентной обработки.
Нижний предел pH очищаемых вод, равный 6, обусловлен тем, что начиная с него достигается указанная степень очистки. Верхний предел pH очищаемых растворов равен pH гидратообразования, который может быть рассчитан из зависимости
Figure 00000002
где KW - ионное произведение воды, принятое в расчетах равным 10-14, Пр(Me(OH)2) - произведение растворимости Pb(OH)2, равное 2,2·10-16 при 25°C, [Me2-] - исходная или задаваемая остаточная концентрация катионов свинца (II) в моль/л. Таким образом, pH гидратобразования зависит от концентрации ионов свинца (II) в очищаемом растворе. При концентрации Pb2+ равной 200 мг/л и 0,2 мг/л, pH гидратобразования равен соответственно 8 и 9 единиц.
На чертеже представлен график зависимости коэффициента извлечения катионов Pb (II) из модельного нитратного раствора с исходной величиной pH=6 от линейной скорости потока и продолжительности сорбции при высоте слоя сорбента 1,5 см при различных линейных скоростях потока. Как видно из чертежа, при высоте слоя сорбента 0,015 м и линейной скорости потока 0,38 м/ч ионы свинца извлекаются полностью в течение 100 минут, а при скорости потока 0,85 м/ч - 40 минут. Нетрудно показать, что при высоте слоя сорбента 0,5 м и линейной скорости потока 1 м/ч (при небольших линейных скоростях потока не происходит спрессовывание сорбента и возрастание его удельного гидродинамичекого сопротивления) полная очистка будет происходить без проскока по ионам свинца на протяжении 20 часов.
В предлагаемом методе очистки вод от катионов свинца (II) не требуется увеличения удельной массы сорбента и его удельной пористости дополнительными технологическими приемами, а соответственно и разделения на фракции, так как это только повысит себестоимость очистки, в связи с тем, что степень извлечения катионов свинца практически предельная и без них. Снижение линейной скорости потока может только повысить глубину очистки от свинца, но понизит производительность работы адсорберов, что в рассматриваемом способе очистки также нецелесообразно. Причем время до проскока в этом случае только возрастет, что скажется позитивно на эффективности очистки, но опять-таки снизит производительность адсорбера.
Из приведенных данных видно, что глубина очистки проточных сточных и питьевых вод от катионов свинца (II) достигает 99,99% при исходной концентрации полютанта до 200 мг/л. Высокая динамическая сорбционная емкость, о чем говорит время проскока по ионам свинца до 20-ти часов при линейной скорости потока до 1 м/ч и высоте сорбционного слоя 0,5 м, и широкий интервал pH растворов (6…9) делают предложенный способ очистки вод от катионов свинца (II) более универсальным. А низкая себестоимость сорбента, отсутствие токсичности (глауконит используют в качестве добавки в корм скоту) и простота утилизации позволяют данный сорбент широко применять в системах очистки на заводах металлоизделий, предприятиях горно-обогатительной, химической и машиностроительной промышленности, а также в коммунальном хозяйстве.
Краткое описание чертежей
Чертеж. Зависимость коэффициента извлечения катионов Pb (II) из модельного нитратного раствора с исходной величиной pH=6 от линейной скорости потока и продолжительности сорбции при высоте слоя сорбента 1,5 см. υ, м/ч: 1 - 0,38; 2 - 0,57; 3 - 0,85.
Источники информации
1. Патент C2 RU №2397959, 2008 г.
2. Патент C1 RU №2328341, 2007 г.
3. Авторское свидетельство СССР №706335, кл. С02F 1/28, 1979 г.
4. Заявка на патент А1 RU №2008152525, 2008 г.
5. Патент A1 RU №94028859, 1994 г.
6. Патент C1 RU №2023673, 1991 г.
7. Заявка на изобретение A1 RU №94014230, 1994 г.
8. Вигдорович В.И., Цыганкова Л.Е., Богданова Е.П., Николенко Д.В. Влияние pH на сорбцию глауконитом ГБРТО ионов меди (II) и свинца (I) из разбавленных растворов // Сорбционные и хроматографические процессы. 2011 г. Т.11. №6. С.913-921.
9. Вигдорович В.И., Цыганкова Л.Е., Богданова Е.П., Николенко Д.В., Акулов А.И. Влияние предварительной термической и химической обработки глауконита ГБРТО на его рентгеноструктурные характеристики и сорбционную емкость катионов меди (II) и свинца (II) // Конденсированные среды и межфазные границы 2012. Т.14. №1. С.20-24.

Claims (1)

  1. Способ очистки промышленных сточных и питьевых вод от катионов свинца (II), включающий пропускание воды через слой адсорбента, представляющего собой 95%-ный концентрат глауконита, подвергнутый кислотной обработке, отличающийся тем, что через адсорбент пропускают воду с концентрацией катионов свинца до 200 мг/л при линейной скорости потока воды от 0,38 до 1 м/ч при высоте слоя адсорбента 0,5 м в течение 20 часов.
RU2013117208/05A 2013-04-15 2013-04-15 Способ сорбционной очистки проточных промышленных сточных и питьевых вод на концентрате глауконита от катионов свинца (ii) RU2537313C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013117208/05A RU2537313C2 (ru) 2013-04-15 2013-04-15 Способ сорбционной очистки проточных промышленных сточных и питьевых вод на концентрате глауконита от катионов свинца (ii)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013117208/05A RU2537313C2 (ru) 2013-04-15 2013-04-15 Способ сорбционной очистки проточных промышленных сточных и питьевых вод на концентрате глауконита от катионов свинца (ii)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013117208A RU2013117208A (ru) 2014-10-20
RU2537313C2 true RU2537313C2 (ru) 2014-12-27

Family

ID=53287701

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013117208/05A RU2537313C2 (ru) 2013-04-15 2013-04-15 Способ сорбционной очистки проточных промышленных сточных и питьевых вод на концентрате глауконита от катионов свинца (ii)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2537313C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2581089C1 (ru) * 2015-04-15 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" Способ глубокого сорбционного умягчение воды
RU2632844C1 (ru) * 2016-07-12 2017-10-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" Способ сорбционной очистки проточных промышленных технологических и сточных вод от катионов никеля на композитном сорбенте

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113797887A (zh) * 2021-09-23 2021-12-17 长沙工研院环保有限公司 一种基于海绿石的复合型重金属废水处理多孔材料及其制备方法和应用

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2075444C1 (ru) * 1993-09-16 1997-03-20 Научно-исследовательский институт химии Саратовского государственного университета им.Н.Г.Чернышевского Способ очистки сточных вод от ионов свинца
RU2137717C1 (ru) * 1995-11-14 1999-09-20 Южный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации Способ очистки сточных вод от ионов меди
RU2356931C1 (ru) * 2007-08-10 2009-05-27 Федеральное государственное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации" Сорбент-мелиорант для инактивации тяжелых металлов в почве
RU2412756C2 (ru) * 2008-12-29 2011-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Диана" Сорбент для очистки промышленных стоков от соединений свинца и кадмия и способ его применения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2075444C1 (ru) * 1993-09-16 1997-03-20 Научно-исследовательский институт химии Саратовского государственного университета им.Н.Г.Чернышевского Способ очистки сточных вод от ионов свинца
RU2137717C1 (ru) * 1995-11-14 1999-09-20 Южный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации Способ очистки сточных вод от ионов меди
RU2356931C1 (ru) * 2007-08-10 2009-05-27 Федеральное государственное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации" Сорбент-мелиорант для инактивации тяжелых металлов в почве
RU2412756C2 (ru) * 2008-12-29 2011-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Диана" Сорбент для очистки промышленных стоков от соединений свинца и кадмия и способ его применения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВИГДОРОВИЧ В.И. "Влияние предварительной термической и химической обработки глауконита ГБРТО на его рентгеноструктурные характеристики и сорбционную ёмкость катионов меди и свинца", Конденсированные среды и межфазные границы, том 14, N1, стр.20-24. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2581089C1 (ru) * 2015-04-15 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" Способ глубокого сорбционного умягчение воды
RU2632844C1 (ru) * 2016-07-12 2017-10-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина" Способ сорбционной очистки проточных промышленных технологических и сточных вод от катионов никеля на композитном сорбенте

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013117208A (ru) 2014-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jadhav et al. Arsenic and fluoride contaminated groundwaters: a review of current technologies for contaminants removal
Ayoob et al. A conceptual overview on sustainable technologies for the defluoridation of drinking water
CN104370394B (zh) 一种地表水脱盐装置副产含盐废水的处理方法
CN105540960B (zh) 石灰石/石灰-石膏法烟气脱硫废水的处理方法以及系统
US20200231473A1 (en) Systems and methods for removal of boron from water, such as oilfield wastewater
RU2664939C2 (ru) Ионообменные материалы, селективные к стронцию и цезию
US20160176739A1 (en) Water treatment device and water treatment method
EP2792645B1 (en) Process for removing fluorides from water
CN105439341A (zh) 一种含盐废水处理系统及处理方法
Luo et al. Separation of fluoride and chloride ions from ammonia-based flue gas desulfurization slurry using a two-stage electrodialysis
CN105110543A (zh) 一种火力发电厂燃煤机组脱硫废水零排放系统
RU2537313C2 (ru) Способ сорбционной очистки проточных промышленных сточных и питьевых вод на концентрате глауконита от катионов свинца (ii)
JP2011092822A (ja) 被処理水中のアンモニア成分およびリン成分の同時回収方法、並びに同時回収システム
JP4693128B2 (ja) リン回収方法及びリン回収システム
Lee et al. Chloride removal from industrial cooling water using a two-stage ultra-high lime with aluminum process
JP6047957B2 (ja) 放射性ストロンチウム含有排水の処理方法
JP5484702B2 (ja) 水質浄化材料およびそれを用いた水質浄化方法
RU2534108C2 (ru) Способ сорбционной очистки проточных промышленных сточных и питьевых вод на глауконите от катионов меди
RU2528999C1 (ru) Способ очистки природных или сточных вод от фтора и/или фосфатов
RU2725315C1 (ru) Способ очистки воды от соединений мышьяка
JP2005324137A (ja) 排水中のフッ素イオン除去方法
TWI531543B (zh) 含硼之排水的處理方法
Holub et al. Application of ion-exchange resins for removing sulphate ions from acidic solutions
TW200305543A (en) Effluent water treatment method
Khan et al. An overview of conventional and advanced water defluoridation techniques