RU2740289C2 - Способ доочистки сточной жидкости от фосфатов - Google Patents

Способ доочистки сточной жидкости от фосфатов Download PDF

Info

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
Application number
RU2019111359A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019111359A (ru
RU2019111359A3 (ru
Inventor
Евгений Николаевич Матюшенко
Сергей Алексеевич Соколов
Александр Юрьевич Зарянов
Тохиржон Толифжанович Шербоев
Александр Владимирович Карпицкий
Татьяна Вячеславовна Фролова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)
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 образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)
Priority to RU2019111359A priority Critical patent/RU2740289C2/ru
Publication of RU2019111359A publication Critical patent/RU2019111359A/ru
Publication of RU2019111359A3 publication Critical patent/RU2019111359A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2740289C2 publication Critical patent/RU2740289C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5236Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/58Treatment of water, waste water, or sewage by removing specified dissolved compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/124Water desalination
    • Y02A20/131Reverse-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 м33 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.
Figure 00000001

Claims (1)

  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 м33 сточной жидкости.
RU2019111359A 2019-04-15 2019-04-15 Способ доочистки сточной жидкости от фосфатов RU2740289C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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