RU2740289C2 - Способ доочистки сточной жидкости от фосфатов - Google Patents
Способ доочистки сточной жидкости от фосфатов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2740289C2 RU2740289C2 RU2019111359A RU2019111359A RU2740289C2 RU 2740289 C2 RU2740289 C2 RU 2740289C2 RU 2019111359 A RU2019111359 A RU 2019111359A RU 2019111359 A RU2019111359 A RU 2019111359A RU 2740289 C2 RU2740289 C2 RU 2740289C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- waste liquid
- treatment
- biologically treated
- phosphates
- post
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/52—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
- C02F1/5236—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/58—Treatment of water, waste water, or sewage by removing specified dissolved compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F9/00—Multistage treatment of water, waste water or sewage
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/124—Water desalination
- Y02A20/131—Reverse-osmosis
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
- Fertilizers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области реагентной доочистки сточных вод от фосфатов и может быть использовано для доочистки городских стоков с последующим их сбросом в прибрежные зоны морей. Способ доочистки сточной жидкости от фосфатов состоит в том, что на стадии физико-химической очистки в биологически очищенную сточную жидкость вводится концентрат установок обратного осмоса, образующийся при обессоливании морской воды, содержащий ионы магния и кальция, в соотношении 1:0,04-1:0,05, т.е. на 1 м3биологически очищенной сточной жидкости подается 0,04-0,05 м3концентрата, с вводом в нее гидроксида натрия в количестве, обеспечивающем повышение рН до 10,5. Для ускорения процесса кристаллизации труднорастворимой соли ортофосфорной кислоты подается воздух в количестве 0,5-0,6 м3/м3сточной жидкости. Образующийся химический осадок можно использовать в качестве органоминерального удобрения. Технический результат заключается в снижении концентрации фосфатов в биологически очищенной сточной жидкости, в снижении эксплуатационных затрат на приобретаемые реагенты, а также в снижении негативного влияния на окружающую среду. 1 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к области реагентной доочистки сточных вод от соединений фосфора и может быть использовано для доочистки городских стоков с последующим их сбросом в прибрежные зоны морей.
Известен способ очистки сточных вод от фосфатов (В.А. Проскуряков, Л.И. Шмидт. Очистка сточных вод в химической промышленности. Изд. Химия, Ленинградское отделение, 1977, с. 138), заключающийся осаждении фосфатов сульфатом алюминия в щелочной среде.
Недостатком этого способа является образование большого количества химического осадка, подлежащего вывозу с площадки очистных сооружений канализации (ОСК) и его размещению на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), вторичное загрязнение сточной жидкости ионами тяжелых металлов, вследствие чего образовавшийся химический осадок невозможно использовать в качестве органоминерального удобрения.
Известен также способ извлечения из сточных вод фосфора («Строительство и техногенная безопасность», №5 (57), 2016, Е.В. Камышникова, с. 56-61), заключающийся в электрохимической очистке сточной жидкости растворимыми стальными электродами при добавлении черноморской воды, при котором возможно снижение фосфатов до ПДК (0,6 мг/л по РО4 3-).
Недостатком этого способа являются высокие затраты на приобретение стальных электродов, увеличение затрат на электроэнергию и образование большого количества химического осадка, а также высокая плата за его размещение на специализированном полигоне.
Наиболее близким по технической сущности и заявляемому изобретению является способ очистки сточной жидкости от фосфатов и сульфатов (патент РФ №2593877, 2016 г., C02F 9/04, C02F 1/58, C02F 101/10, C02F 103/28, C02F 103/32), прототип, включающий очистку биологически очищенной сточной жидкости в отстойниках физико-химической очистки путем ввода в сточную жидкость одного из возможных реагентов [сернокислого железа Fe2(SO4)3, сернокислого закисного железа FeSO4, сернокислого алюминия Al2(SO4)3⋅18H2O или хлорного железа FeCl3⋅6H2O].
Недостатками этого способа являются большой расход реагента для связывания фосфора в труднорастворимую соль, образование химического осадка, непригодного для дальнейшего использования в качестве органоминерального удобрения, высокая плата за его размещение на специализированном полигоне.
Задачами заявляемого изобретения являются:
снижение концентрации фосфора в сточной жидкости;
снижение общих затрат на приобретаемые реагенты;
снижение эксплуатационных затрат на вывоз с площадки очистных сооружений канализации химического осадка за счет резкого сокращения его объема;
снижение негативного влияния на окружающую среду при сбросе сточной жидкости в прибрежные зоны морей;
получение осадка, используемого в качестве органоминерального удобрения.
Поставленная задача решается тем, что в заявляемом способе доочистки сточной жидкости от фосфатов, биологически очищенная сточная жидкость проходит физико-химическую очистку, согласно изобретению на стадии физико-химической очистки в биологически очищенную сточную жидкость вводится концентрат установок обратного осмоса, образующийся при обессоливании морской воды, содержащая ионы магния и кальция, в соот-ношении 1:0,04-1:0,05, то есть на 1 м3 биологически очищенной сточной жидкости подается 0,04-0,05 м3 концентрата, с вводом в нее гидроксида натрия в количестве, обеспечивающим повышение рН до 10,5, а также подается воздух в количестве 0,5-0,6 м3/м3 сточной жидкости.
Для сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации данных регионов характерны невысокие концентрации ионов кальция и магния в сточной жидкости (менее 50 мг/л по кальцию и 10 мг/л по магнию). Именно поэтому для удаления соединений фосфора на стадии третичной очистки необходим ввод концентрата установок обратного осмоса, образующийся при обессоливании морской воды, содержащий в достаточном количестве ионы кальция и магния для образования труднорастворимых солей ортофосфорной кислоты, а ввод гидроксида натрия для повышения рН до значений 10,5. При таких значениях обеспечивается практически 100% связывания свободных ион-фосфатов в труднорастворимые соли кальция или магния. Ионы кальция и магния образуют с ион-фосфатами труднорастворимые соли ортофосфорной кислоты [Са5ОН(PO4)3 или MgNH4PO4⋅6H2O] при высоких значениях рН (10,5-11), поэтому требуется ввод гидроксида натрия. Применение гидроксида натрия резко сокращает объем химического осадка, который, после его механического обезвоживания, можно использовать в качестве органоминерального удобрения.
На фиг. 1 представлена общая схема узла физико-химической очистки стоков, предназначенная для снижения фосфатов с 3-12 мг/л (РО4 3-) до 0,1-0,6 мг/л (РО4 3-) перед их сбросом в водный объект.
Схема узла физико-химической очистки стоков включает: биологически очищенную сточную жидкость (1); камеру реакции (2); воздух (3); концентрат (4) установок обратного осмоса; раствор гидроксида натрия (5); отстойник физико-химической очистки (6); биологически очищенную сточную жидкость, обедненную ионами РО4 3- (7); карбонизатор (8); выпуск очищенной сточной жидкости (9); диоксид углерода (10); химический осадок (11).
Способ доочистки сточной жидкости от фосфатов осуществляется следующим образом. Биологически очищенная сточная жидкость (1) с содержанием фосфатов 3-12 мг/л (РО4 3-), пройдя биологическую очистку поступает в камеру реакции (2), куда вводятся воздух (3), концентрат (4) в сочетании с гидроксидом натрия (5). Воздух (3) необходим как для перемешивания концентрата (4) установок обратного осмоса, образующегося при обессоливании морской воды, и гидроксида натрия (5) с биологически очищенной сточной жидкостью (1), так и создания благоприятных условий (множественных соударений), ускоряющих процессы кристаллизации труднорастворимых солей кальция Са5ОН(PO4)3 или магния MgNH4PO4⋅6H2O. Из камеры реакции (2) биологически очищенная сточная жидкость (1) поступает в отстойник физико-химической очистки (6), где происходит осаждение образовавшихся кристаллов. Образующийся химический осадок (11) направляется на обезвоживание, после чего может использоваться в качестве органоминерального удобрения. Биологически очищенная сточная жидкость, обедненная ионами Р04 3- (7), но имеющая высокие значения рН, нейтрализуется в карбонизаторе (8) диоксидом углерода (10) до значения рН=8,5, после чего сбрасывается в водный объект. Показатели качества биологически очищенной сточной жидкости до и после физико-химической очистки представлены в таблице 1.
Использование заявляемого способа позволяет добиться высокого эффекта удаления фосфатов из сточной жидкости (95-98%), резко снизить эксплуатационные затраты за счет сокращения количества расходуемых реагентов, объема образующегося осадка и исключения затрат на размещение осадка на специализированном полигоне, так как образующийся осадок можно использоваться в качестве органоминерального удобрения. Как результат снижается негативное влияние на окружающую среду.
Claims (1)
- Способ доочистки сточной жидкости от фосфатов, при котором биологически очищенная сточная жидкость проходит физико-химическую очистку, отличающийся тем, что на стадии физико-химической очистки в биологически очищенную сточную жидкость вводится концентрат установок обратного осмоса, образующийся при обессоливании морской воды, содержащий ионы магния и кальция, в соотношении 1:0,04-1:0,05, с вводом в нее гидроксида натрия в количестве, обеспечивающем повышение рН до 10,5, а также подается воздух в количестве 0,5-0,6 м3/м3 сточной жидкости.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019111359A RU2740289C2 (ru) | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Способ доочистки сточной жидкости от фосфатов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019111359A RU2740289C2 (ru) | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Способ доочистки сточной жидкости от фосфатов |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2019111359A RU2019111359A (ru) | 2020-10-15 |
| RU2019111359A3 RU2019111359A3 (ru) | 2020-10-15 |
| RU2740289C2 true RU2740289C2 (ru) | 2021-01-12 |
Family
ID=72954650
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2019111359A RU2740289C2 (ru) | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Способ доочистки сточной жидкости от фосфатов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2740289C2 (ru) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2013230414A (ja) * | 2012-04-27 | 2013-11-14 | Toray Ind Inc | リンの回収プロセス及びリンの回収装置 |
| RU2593877C2 (ru) * | 2014-11-05 | 2016-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) | Способ очистки сточной жидкости от фосфатов и сульфатов |
| KR101689200B1 (ko) * | 2013-07-12 | 2016-12-26 | 한국에너지기술연구원 | Fdfo 장치의 폐용액으로부터 인회석을 합성하는 시스템 |
| CN206033425U (zh) * | 2016-08-28 | 2017-03-22 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 用于含磷酸废水的处理装置 |
| RU2654969C1 (ru) * | 2017-03-17 | 2018-05-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) | Способ удаления фосфора из сточной жидкости |
-
2019
- 2019-04-15 RU RU2019111359A patent/RU2740289C2/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2013230414A (ja) * | 2012-04-27 | 2013-11-14 | Toray Ind Inc | リンの回収プロセス及びリンの回収装置 |
| KR101689200B1 (ko) * | 2013-07-12 | 2016-12-26 | 한국에너지기술연구원 | Fdfo 장치의 폐용액으로부터 인회석을 합성하는 시스템 |
| RU2593877C2 (ru) * | 2014-11-05 | 2016-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) | Способ очистки сточной жидкости от фосфатов и сульфатов |
| CN206033425U (zh) * | 2016-08-28 | 2017-03-22 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 用于含磷酸废水的处理装置 |
| RU2654969C1 (ru) * | 2017-03-17 | 2018-05-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) | Способ удаления фосфора из сточной жидкости |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2019111359A (ru) | 2020-10-15 |
| RU2019111359A3 (ru) | 2020-10-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3307878B2 (ja) | 有機性廃水の処理方法及びその処理装置 | |
| JP5128735B2 (ja) | 排水中のリンおよび凝集剤回収再利用方法 | |
| Nassef | Removal of phosphates from industrial waste water by chemical precipitation | |
| CN102276122A (zh) | 一种不锈钢冷轧混酸废水脱氮处理工艺 | |
| Akhtar et al. | Chemical and electrochemical coagulation processes as a tertiary treatment for residual phosphate removal from domestic wastewater: effect of operating parameters and calculation of operating cost | |
| US3716484A (en) | Process for substantial removal of phosphates from wastewaters | |
| RU2593877C2 (ru) | Способ очистки сточной жидкости от фосфатов и сульфатов | |
| RU2740289C2 (ru) | Способ доочистки сточной жидкости от фосфатов | |
| JP3499151B2 (ja) | 汚泥の処理方法及び当該処理方法を含む有機性廃水処理方法 | |
| JP2009056346A (ja) | 汚濁泥水処理システム | |
| RU2654969C1 (ru) | Способ удаления фосфора из сточной жидкости | |
| Ferguson et al. | Chemical aspects of the lime seawater process | |
| RU2708310C1 (ru) | Способ удаления фосфора из сточных вод внутриплощадочной канализации канализационных очистных сооружений | |
| CN212403770U (zh) | 一种废水脱盐的多级结晶沉淀处理系统 | |
| RU2686908C1 (ru) | Способ удаления фосфора из сточных вод морской водой | |
| RU2688631C1 (ru) | Способ удаления фосфора из сточных вод подщелачиванием | |
| RU2322398C1 (ru) | Способ очистки сточных вод от сульфат-ионов | |
| Macherzyński et al. | Comparative efficiency of phosphorus removal from supernatants by coagulation process | |
| JP4259700B2 (ja) | 汚泥の凝集方法および水処理方法 | |
| RU2230042C1 (ru) | Способ удаления фосфора из сточной жидкости | |
| Cáceres et al. | Municipal wastewater treatment by lime/ferrous sulfate and dissolved air flotation | |
| JP2001009495A (ja) | 有機性廃水処理方法 | |
| Wysocka | Wastewater parameters after the process of phosphorus compounds removal by the metal dissolution method in comparison with precipitation and electrocoagulation methods | |
| JPH0585240B2 (ru) | ||
| Cavagnaro et al. | Enhancement of phosphorus removal through iron coagulation following lime precipitation |
