SK284452B6 - Použitie peroxidov kovov alkalických zemín - Google Patents

Použitie peroxidov kovov alkalických zemín Download PDF

Info

Publication number
SK284452B6
SK284452B6 SK1705-2000A SK17052000A SK284452B6 SK 284452 B6 SK284452 B6 SK 284452B6 SK 17052000 A SK17052000 A SK 17052000A SK 284452 B6 SK284452 B6 SK 284452B6
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
use according
calcium
alkaline earth
water
earth metal
Prior art date
Application number
SK1705-2000A
Other languages
English (en)
Other versions
SK17052000A3 (sk
Inventor
Thomas Willuweit
Stefan Nowicki
Kai-Uwe Ulrich
Gerald Jakobson
Original Assignee
Thomas Willuweit
S�Ll Peter
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
Priority claimed from DE1998121609 external-priority patent/DE19821609A1/de
Priority claimed from DE1998151345 external-priority patent/DE19851345A1/de
Application filed by Thomas Willuweit, S�Ll Peter filed Critical Thomas Willuweit
Publication of SK17052000A3 publication Critical patent/SK17052000A3/sk
Publication of SK284452B6 publication Critical patent/SK284452B6/sk

Links

Classifications

    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/08Reclamation of contaminated soil chemically
    • 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
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/722Oxidation by peroxides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
    • C05B1/00Superphosphates, i.e. fertilisers produced by reacting rock or bone phosphates with sulfuric or phosphoric acid in such amounts and concentrations as to yield solid products directly
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05BPHOSPHATIC FERTILISERS
    • C05B9/00Fertilisers based essentially on phosphates or double phosphates of magnesium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/10Inorganic compounds
    • C02F2101/20Heavy metals or heavy metal compounds
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S210/00Liquid purification or separation
    • Y10S210/902Materials removed
    • Y10S210/906Phosphorus containing
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S210/00Liquid purification or separation
    • Y10S210/902Materials removed
    • Y10S210/911Cumulative poison
    • Y10S210/912Heavy metal
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S71/00Chemistry: fertilizers
    • Y10S71/901Refuse conditioning

Abstract

Opísané je použitie peroxidov kovov alkalických zemín na imobilizáciu fosforečnanov a ťažkých kovov s výnimkou mangánu a železa vo vodách, ako sú stojaté, tečúce vody a odpadové vody, ďalej v pôdach, sedimentoch a/alebo kaloch.ŕ

Description

Vynález sa týka použitia peroxidov kovov alkalických zemín na imobilizáciu fosforečnanov a ťažkých kovov s výnimkou mangánu a železa, vo vodách, ako sú stojaté a tečúce vody a odpadové vody, ďalej v pôdach, sedimentoch a/alebo kaloch.
Doterajší stav techniky
Vody, pôdy, sedimenty a/alebo kaly obsahujú vždy určitý podiel organických materiálov. Obzvlášť vo vodách, to znamená tak vo vodstve, ako aj v odpadových vodách, určuje okrem iného podiel organických zlúčenín kvalitu vody. Organické materiály zvyšujú jednak hodnoty CHSK a BSK a jednak vedú v priebehu času k tvorbe detritu, to znamená k zakaleniu a v extrémnom prípade k zaneseniu.
Vysoké hodnoty CHSK a BSK znamenajú, že sú obsiahnuté materiály, ktoré majú vysokú spotrebu kyslíka a vedú k nedostatku kyslíka pre mikroorganizmy a iné živé organizmy a nakoniec k ich usmrteniu. Odbúraný materiál sa vyskytuje vo vode ako dodatočný organický materiál, napríklad ako vznášajúce sa častice, čo zo sebou prináša ďalšie zníženie kvality vody.
Aby sa zabránilo zaneseniu vôd, obzvlášť časticami, musia sa vytvorené kaly v pravidelných intervaloch mechanicky odstraňovať. Toto mechanické odstraňovanie kalov predpokladá ale dostatočnú veľkosť čiastočiek. Vznášajúce čiastočky sa spravidla nedajú odstrániť.
Tiež sa znečistením vôd, pôd, sedimentov a/alebo kalov nevýhodne ovplyvňuje aktivita v nich žijúcich mikroorganizmov, čo opäť vedie k porušeniu prírodnej rovnováhy.
Ďalší problém predstavuje obzvlášť vo vnútrozemskom vodstve obsah fosforečnanov, ktoré sú zodpovedné za eutrofizáciu vôd. Zníženie koncentrácie fosforečnanov v eutrofovaných vodách je vo všetkých prípadoch kľúčom k úspešnej sanácii, to znamená k zlepšeniu kvality vody a možnosti využitia. Preto sa vynakladá už viac ako dve desaťročia viac alebo menej úspešné úsilie o zníženie koncentrácie fosforečnanov obzvlášť v moriach a na odtoku čistiacich zariadení. Uvádzané spôsoby pracujú s použitím solí železa a hliníka ako zrážacie činidlá. Najnovšie výskumy sa zaoberajú optimalizáciou biologickej eliminácie fosforečnanov, ako i technickým riadením biogénnej precipitácie kalcitom a preplachovaniu v mori sa nachádzajúcich ložísk kriedy ako možnosťami ekotechnologickej sanácie vôd.
Známe spôsoby odstraňovania fosforečnanov majú však nevýhodu v tom, že zrážanie fosforečnanov prebieha iba neúplne a sčasti je tiež technicky nákladné. Prídavkom zlúčenín hliníka alebo železa sa okrem toho do vody vnášajú ióny železa a hliníka, čo nemá vždy pozitívny vplyv na kvalitu vody.
Zo stavu techniky je známe spracovanie znečistenej vody zmesou hydroxidu vápenatého a peroxidu vodíka. Pri takomto spôsobe sa prítomný fosforečnan vyzráža ako hydrogenfosforečnan vápenatý (brushit), ktorého produkt rozpustnosti je silne závislý od pH. Tvorí sa rovnovážny stav s komponentmi, prítomnými vo vodnom prostredí. V niektorých prípadoch sa hydrogenfosforečnan dokonca opäť rozpustí. Takýto spôsob nedovoľuje trvalú minerálnu foforečnanovú väzbu v ošetrovaných systémoch a nezaisťuje vyrovnané, pre vodné organizmy a obyvateľa sedimentov tolerovateľné prostredie.
Predložený vynález teda rieši úlohu, vypracovať spôsob spracovania vôd, pôd, sedimentov a/alebo kalov, ktorý by umožnil odbúrať organické materiály, ktoré sa vyskytujú ako kaly alebo vznášajúce sa častice, a ktorý by tak redukoval obsah kyslík spotrebovávajúcich látok a súčasne by zlepšoval nitrifikáciu a enzýmovú aktivitu prítomných mikroorganizmov.
Ďalšou úlohou predloženého vynálezu je vypracovanie spôsobu, ktorý by umožňoval odstraňovanie fosforečnanov z vôd, pôd, sedimentov a/alebo kalov tak, aby obsah fosforečnanov poklesol pod ekologicky potrebný maximálny obsah a aby boli fosforečnany viazané tak, aby sa vodou už opäť neuvoľňovali rozpustením alebo vylúhovaním. Ďalšou úlohou je redukovanie ďalších, v takýchto systémoch obsiahnutých škodlivých látok súčasne s elimináciou fosforečnanov.
Podstata vynálezu
Predmetom predloženého vynálezu je použitie peroxidov kovov alkalických zemín na imobilizáciu fosforečnanov a ťažkých kovov s výnimkou mangánu a železa vo vodách, ako sú stojaté a tečúce vody a odpadové vody, pôdach, sedimentoch a/alebo kaloch.
Prekvapivo bolo zistené, že použitím peroxidov kovov alkalických zemín na spracovanie vôd, pôd, sedimentov a/alebo kalov, sa môže silne znížiť obsah organických materiálov, ktoré sa vyskytujú ako kaly alebo vznášajúce sa častice a tiež sa podporuje výkon mikrobiálneho odbúravania. Predpokladá sa, že pri prídavku peroxidov kovov alkalických zemín k vodám, pôdam, sedimentom a/alebo kalom dochádza k mineralizácii organického materiálu, to znamená k premene organického materiálu na anorganické látky. Súčasne môže nastávať imobilizácia ďalších škodlivých látok, napríklad keď sú tieto vyzrážané inými pevnými látkami. Pokusy ukázali, že sa odbúravajú tiež pachové a chuťové látky a že je podporovaná nitrifikácia.
Pri spracovaní fosforečnany obsahujúcich vôd, pôd, sedimentov a/alebo kalov peroxidmi kovov alkalických zemín sa tak môže dosiahnuť výborná eliminácia fosforečnanov, pričom koncentrácia fosforečnanov po spracovaní leží hlboko pod 30 pg fosforu na liter. Dosiaľ dosiahnuté výsledky pokusov ukazujú pokles koncentrácie ortofosforečnanu z 3,26 mg, prípadne 0,33 mg fosforu na liter na 6 pg, prípadne 3 pg fosforu na liter.
Ďalej bolo zistené, že hodnota pH systému, spracovaného podľa predloženého vynálezu, stúpa do alkalickej oblasti a uvoľňuje sa elementárny kyslík. Tento účinok je potrebné vo vodných systémoch hodnotiť zásadne pozitívne, lebo protipôsobí proti deficitu kyslíka, spôsobenému odbúravacími procesmi, spotrebúvajúcimi kyslík.
Výhoda v porovnaní s biologickou elimináciou fosforečnanov spočíva v spoľahlivej eliminácii fosforečnanu. Výhoda v porovnaní s inými chemickými elimináciami fosforečnanov spočíva vo vysokej účinnosti, to znamená v silnej redukcii koncentrácie orto-fosforečnanov pri pomerne nepatrnej aplikácii podľa predloženého vynálezu použitých peroxidov kovov alkalických zemín. Spôsob podľa predloženého vynálezu môže potlačiť vývin hmoty rias a tým vylúčiť s tým spojené problémy s vodstvom. Peroxidy kovov alkalických zemín, použité v ekvimolámom množstve, môžu odstrániť fosforečnany z vody. Okrem toho je vhodný vyzrážaný produkt ako surovina minerálnych hnojív a je teda dobre recyklovateľný.
Pri použití podľa predloženého vynálezu nie je potrebné prípadne vyzrážaný materiál z vôd, prípadne pôd, sedimentov a/alebo kalov odstraňovať, môže sa vo vodách, prípadne v sedimentoch ponechať. Vyzrážaný materiál po zostáva v podstate z minerálnych látok, na ktoré môžu byť adsorpčne viazané látky ovplyvňujúce kvalitu vody alebo môžu byť zabudované v pevnej látke. Preto môže byť spôsob podľa predloženého vynálezu použitý obzvlášť pri takzvaných ponechávacích koncepciách na úpravu vody.
Peroxidy kovov alkalických zemín sa doteraz používajú ako prísada do chleba, do zubných pást, v kozmetickom priemysle a ako látky poskytujúce kyslík pri kompostovaní. Peroxidy kovov alkalických zemín sa získavajú špeciálnym spôsobom z vodných roztokov hydroxidov kovov alkalických zemín a peroxidu vodíka. Je známe, že jednoduché zmiešanie roztokov hydroxidov a peroxidu vodíka nevedie k peroxidom kovov alkalických zemín, ale iba k rozloženiu použitého peroxidu vodíka.
Pri čistení odpadových vôd je ďalej výhodou to, že sa vždy podľa povahy odpadovej vody dá táto v krátkom čase veľmi jednoduchým jednostupňovým procesom čistiť. Pritom sa dá z aparatívne technického hľadiska postupovať s pomerne nepatrnými nákladmi a teda je tento postup pomerne lacný.
Bolo zistené, že použitie peroxidov kovov alkalických zemín podľa predloženého vynálezu na spracovanie sedimentov vôd, kalov a pôd odstraňuje fosforečnany ako ťažko rozpustné zlúčeniny a trvalo ich viaže, takže remobilizácia alebo vylúhovanie fosforečnanov pri kontakte s vodou je účinne potlačené.
Doterajšie pozorovanie vzbudzuje domnienku bez toho, že by bola zaväzujúca, že týmto spôsobom sa fosforečnan vyzráža a uloží v minerálnej forme ako hydroxylapatit.
Ďalej bolo zistené, že spracovanie vôd, prípadne pôd, sedimentov a/alebo kalov podľa predloženého vynálezu vyzrážaním fosforečnanov redukuje tiež obsah ďalších škodlivých látok, ktoré ovplyvňujú kvalitu vody, ako sú zlúčeniny ťažkých kovov a organické zlúčeniny.
Predpokladá sa, že dochádza k synergii, ktorá vyplýva z oxidatívneho účinku podľa predloženého vynálezu použitých peroxidov, zvýšenie hodnoty pH a s tým spojenej tvorby ťažko rozpustných zlúčenín ťažkých kovov.
Pod pojmom vody sa v zmysle predloženého vynálezu rozumejú všetky vody, ako sú napríklad vody v rybníkoch, jazerách, riekach, morských a sladkovodných akváriách, pestovacích staniciach pre ryby a iné morské živočíchy, vody z čistiacich zariadení a iných zariadení na spracovanie vody, ako i ľubovoľné odpadové vody vrátane priemyselných odpadových vôd, pričom uvádzané vody môžu obsahovať tiež pôdy, sedimenty a/alebo kaly, ako i usadeniny a vznášajúce sa častice. Pôdy v zmysle predloženého vynálezu sú vo vodách sa nachádzajúce pevné látky, ako napríklad v rybníkoch, jazerách a riekach. Kaly môžu napríklad pochádzať z číriacich zariadení, filtrov, odpadových vôd a podobne.
Vhodné peroxidy kovov alkalických zemín sú napríklad peroxidy horčíka, vápnika, bária, stroncia a ich zmesí, pričom výhodne sa používajú peroxidy vápnika a horčíka alebo ich zmesi. Obzvlášť výhodné sú peroxidy vápnika, pričom vápnik môže byť nahradený peroxidom horčíka, stroncia alebo bária v hmotnostnom podiele 0,02 % hmotnostných až 50 % hmotnostných, výhodne až 30 % hmotnostných, vzťahujúc na CaO2. V komerčných produktoch sa vyskytujú peroxidy kovov alkalických zemín v zmesi so zodpovedajúcim uhličitanom a hydroxidom.
Obzvlášť dobré výsledky sa dosiahnu, keď sa peroxidy kovov alkalických zemín použijú v zmesi s peroxyhydrátmi uhličitanov alkalických kovov. Pri peroxyhydrátoch uhličitanov alkalických kovov je známy pri ich použití vo vode mikrobiocidný účinok.
Peroxyhydráty uhličitanov alkalických kovov sú adičné produkty uhličitanov alkalických kovov s peroxidom vodíka, Me2CO3 . xH2O2, napríklad 2Me2CO3 . 3 H2O2. Označujú sa tiež ako peruhličitany alkalických kovov a sú komerčne dostupné. Tak z ekonomického, ako aj z ekologického hľadiska sa javia ako obzvlášť výhodný peroxyhydrát uhličitanu sodného.
Peroxidy kovov alkalických zemín a peroxyhydráty uhličitanov alkalických kovov sa používajú výhodne v pomere množstva 1 : 1 až 1 : 0,03 .
Zvýšenie zrážania fosforečnanov sa môže dosiahnuť tak, že sa do spracovávaného systému pridajú očkovacie kryštály z apatitu alebo mierne vo vode rozpustné fosforečnanové zlúčeniny.
Na uskutočnenie spôsobu podľa predloženého vynálezu sa používané látky, to znamená peroxidy kovov alkalických zemín a prípadne peroxyhydráty uhličitanov alkalických kovov, ako i ďalšie fakultatívne súčasti, aplikujú v množstve 30 až 300 g/m3 vody. Pri spracovaní sedimentov, kalov alebo pôdy môže byť, kvôli zvyčajne vyššiemu množstvu oxidovateľných látok, prídavok látok používaných podľa predloženého vynálezu mnohonásobok množstva, pridávaného do vôd.
Pomocou nového spôsobuje okrem toho možné znížiť obsah ťažkých kovov, ako i ručivých aniónov, napríklad PO4 3', NO2‘, SO3 2' a S2 . Pri použití na spracovanie priemyselných odpadových vôd sa môžu v niektorých prípadoch dokonca dosiahnuť súčasne platné úradné hraničné hodnoty (nepriamy uskutočňovací predpis), čo umožňuje priame zavedenie odpadovej vody do kanalizačného zberača.
Peroxidy, používané podľa predloženého vynálezu, a ďalšie prípadne požívané komponenty sa môžu do spracovávaných systémov pridávať ako jednotlivé látky alebo v zmesi s inými látkami ako pevné látky, vodné roztoky alebo kaly. Samotné pevné látky prichádzajú do úvahy obzvlášť kremičitany, ako vrstvové kremičitany alebo mriežkové kremičitany, výhodne zo skupiny zeolitov a bentonitov. Z prevádzkového hľadiska sú obzvlášť účelné materiály, vyskytujúce sa v pevnej forme, kompaktovať a používať napríklad ako granuláty, pelety alebo tablety.
Pri eliminácii fosforečnanov z vôd sa ukázalo ako výhodné viesť vodu cez zariadenie, ktoré obsahuje komponenty podľa predloženého vynálezu, prípadne nanesené na nosných materiáloch. Tiež je možné vedenie vody cez pevné lôžko obsahujúce podľa predloženého vynálezu používané komponenty, pričom musí byť zaručená kontaktná doba, aby mohla prebehnúť reakcia medzi fosforečnanom a peroxidom.
V závislosti od kvality vody a kvality sedimentu, ako je obsah uhličitanov, hodnota pH a podobne, môže sa uplatniť ešte ďalší prídavok zlúčenín, ktoré zvyšujú kvalitu vody, prípadne sedimentu. Samotné zlúčeniny je možné napríklad uviesť hydroxid vápenatý, oxid vápenatý, uhličitan vápenatý, chlorid vápenatý, dusičnan vápenatý, síran vápenatý, kremičitan vápenatý, fluorid vápenatý, jodid vápenatý, bromid vápenatý, fosforečnan vápenatý, Ca4H(PO4)3, Ca2P2O7, Ca4P2O9, CaHPO4, Ca(PO3)3, Ca(H2PO4)j a apatity vápnika, ako i zmesi uvedených látok. Vždy podľa povahy surovej vody môže byť potrebné spracovať vodu s použitím solí alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín, obzvlášť oxidov, hydroxidov, uhličitanov alebo hydrogenuhličitanov, aby sa zvýšila ich hodnota pH.
Pri výhodnej forme uskutočnenia sa podľa predloženého vynálezu používané zlúčeniny vyskytujú v kombinácii so zmesou z uhličitanu vápenatého, chloridu vápenatého a/alebo dusičnanu vápenatého a prípadne horečnatými so ľami, ako i hydrogenuhličitanom sodným a prípadne hydrogenuhličitanom draselným, pričom uhličitan vápenatý a chlorid vápenatý a/alebo dusičnan vápenatý, ako i prípadne horečnaté soli sa vyskytujú v pomere látkového množstva 0,01 až 1 až 2 : 1 a chlorid vápenatý a/alebo dusičnan vápenatý, ako i prípadne horečnaté soli a hydrogenuhličtan sodný, ako i prípadne hydrogenuhličitan draselný v pomere množstve 1 : 3 až 2 : 1. Jedna takáto zmes a jej schopnosť na spracovanie vôd a sedimentov je opísaná v EP-A 737 169.
Prítomnosť solí, napríklad železa a hliníka, ako i oxidov, hydroxidov, hydrogenuhličitanov, uhličitanov, síranov, dusičnanov, chloridov a fluoridov, môže podporovať účinnosť spôsobu, obzvlášť dotovaním kovov železa a hliníka, ako i fluoridov, obzvlášť vo forme fluoridu sodného, fluoridu draselného alebo fluoridu horečnatého, alebo iných iónov s nepatrným iónovým rádiom, pričom tieto zlúčeniny sa používajú v takom množstve, aby neovplyvňovali kvalitu vody.
Spôsob podľa predloženého vynálezu sa môže použiť na spracovanie pôd, sedimentov vôd, kalov a vody a odpadovej vody v otvorených a uzatvorených vodu obsahujúcich systémoch, vodstvách, ako je morská voda, brakická voda a sladká voda, napríklad v priehradných nádržiach, prírodných alebo umelých jazerách, vodách v kúpaliskách alebo rybárskych zariadeniach, ozdobných rybníkoch a v akvaristike. Ďalej je možné uviesť procesné vody, napríklad číriacich zariadení, zariadení na spracovanie odpadových vôd, recyklovacích zariadení, chladiacich zariadení a teplovýmenných zariadení, odpadové vody chemických produkčných zriadení alebo vody, vznikajúce rozkladnými a kondenzačnými procesmi (napríklad priesakové vody z depónií alebo kondenzát z tepelných zariadení na zhodnocovanie odpadov) alebo vylúhovacími procesmi (napríklad voda presakujúca kontaminovanými pôdami, sedimenty vôd alebo kaly).
Uskutočňovanie spôsobu podľa predloženého vynálezu môže prebiehať priamym ručným dávkovaním pevných komponentov alebo pomocou technického zariadenia, alebo pomocných prostriedkov, ako sú dávkovacie systémy. Materiál sa môže dávkovať priamo do spracovávanej vody alebo tiež tak, že sa používajú zásobníky, ktoré obsahujú uvedený materiál v pevnej forme a sú pretekané spracovávanou vodou, ako sú napríklad filtračné patróny a reaktory s pevným alebo vírivým lôžkom.
Tak ukázali pokusy so silne znečistenými odpadovými vodami z prevádzky na recyklovanie plastov, že sa po oddelení vyzrážaných produktov kvalita procesnej vody tak silne zlepšila, žc v niektorých prípadoch bolo možné odvádzanie spracovanej vody do zberača odpadových vôd podľa kritérií nariadení nepriameho odvádzania, prípadne priameho odvádzania.
V ďalších aplikáciách sa podľa predloženého vynálezu používané komponenty zapracovávajú pomocou miešačky s núteným miešaním, pôdne frézy alebo iných mechanických miešačov do pôd, kalov alebo sedimentov vôd.
Vyzrážané fosforečnany sa dajú, pokiaľ to ich obsah škodlivých látok dovoľuje, opäť použiť ako suroviny, napríklad ako hnojivo, pomocná látka na kompostovanie alebo na úpravu pôdy.
Použitie peroxidov kovov alkalických zemín podľa predloženého vynálezu zvyšuje vedľa enzýmovej aktivity prítomných organizmov tiež ich mikrobiologickú aktivitu všeobecne, čo vedie k urýchlenému a zvýšenému procesu mineralizácie, čo je pozorovateľné úbytkom straty žíhaním mineralizovaného substrátu.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Príklad 1
Do jednolitrovej banky sa predloží 500 ml destilovanej vody a pridá sa 5 g IXPERU 75 C (CaO2, komerčný produkt firmy Solvay Interox, Hannover). Ihneď po zmiešaní sa prvá vzorka prefiltruje cez filter s čiernou páskou a suší sa cez noc v sušiarni pri teplote 70 °C. Vo vysušenom zvyšku sa pomocou manganistanu draselného (0,02 mol/'l) stanoví CaO2 a obsah aktívneho kyslíka (0-hodnota) (zdvojené stanovenie).
Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke
Tabuľka
Množstvo CaO2 (% hmotnostné) obsah akt. kyslíka (%)
Východisková hodnota 74,4 16,5
0 - hodnota 73,1 16,2
po 1 týždni 72,6 16,1
2 týždňoch 71,3 15,9
3 týždňoch 69,7 15,5
4 týždňoch 69,4 15,4
5 týždňoch 69,2 15,4
6 týždňoch 67,1 14,9
7 týždňoch 66,1 14,7
Príklad 2 g zmesi 50 % hmotnostných hydroxidu vápenatého a 50 % hmotnostných peroxidu vodíka sa dá do 500 ml vody. Už po jednom dni nie je peroxid vodíka analyticky preukázateľný.
Účinok CaO2 na vodu a sedimenty
Sediment z priehradnej nádrže, obsahujúci nad ním stojacu vodu, sa najprv zbaví kyslíka prebublanim argónom a potom sa zmieša s IXPEREM 75C (pokus 1) a IXPEREM 60C (pokus 2) [komerčná CaO2 -kvalita, dostupné od firmy Solvay Interox, Hannover] v množstve 177 g/m3.
Stanoví sa mikrobiálna aktivita a zvyšok po žíhaní ako miera obsahu organických látok.
Výsledky pokusu a výsledky kontrolných pokusov sú znázornené v diagrame na obr. 1. Je zrejmé, že vzorky spracované podľa predloženého vynálezu majú zreteľne vyššiu esterázovú aktivitu. Tiež je zvyšok po žíhaní, ktorý je mierou obsahu organických látok vo vzorke, podstatne nižší.
Odstránenie fosforečnanov
Voda s obsahom fosforečnanov 320 pg/l sa spracuje rôznymi množstvami CaO2 (IXPER 75C). Stanovuje sa koncentrácia fosforečnanu po spracovaní. Výsledky pokusu sú znázornené na obr. 2. Tieto výsledky ukazujú podstatné zníženie obsahu fosforečnanov.
PATENTOVÉ NÁROKY

Claims (11)

1. Použitie peroxidov kovov alkalických zemín na imobilizáciu fosforečnanov a ťažkých kovov s výnimkou mangánu a železa vo vodách, ako sú stojaté a tečúce vody a odpadové vody, pôdach, sedimentoch a/alebo kaloch.
2. Použitie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že sa ako peroxidy kovov alkalických zemín použijú peroxidy vápnika, horčíka alebo ich zmesi.
3. Použitie podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúce sa tým, že sa peroxidy použijú v kombinácii s uhličitanmi kovov alkalických zemín.
4. Použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 3, vyznačujúce sa tým, že sa dodatočne použijú peroxyhydráty uhličitanov alkalických kovov, obzvlášť Na2CO3 . xH2O2, výhodne 2Na2CO3 . 3 H2O2 alebo zmes uhličitanu sodného a peroxidu vodíka.
5. Použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 4, vyznačujúce sa tým, že sa peroxidy kovov alkalických zemín použijú v kombinácii so zmesou uhličitanu vápenatého, chloridu vápenatého a/alebo dusičnanu vápenatého a prípadne horečnatých solí, ako i hydrogenuhličitanu sodného a prípadne hydrogenuhličitanu draselného, pričom uhličitan vápenatý a chlorid vápenatý a/alebo dusičnan vápenatý, ako i prípadne horečnaté soli sa vyskytujú v pomere množstva 0,01 : 1 až 2 : 1 a chlorid vápenatý a/alebo dusičnan vápenatý, ako i prípadne horečnaté soli a hydrogenuhličitan sodný, ako i prípadne hydrogenuhličitan draselný sa vyskytujú v pomere množstva 1 : 3 až 2 : 1.
6. Použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 5, vyznačujúce sa tým, že sa dodatočne použijú kremičitany, ako sú vrstvené kremičitany alebo mriežkové kremičitany, výhodne zo skupiny zeolitov a bentonitov.
7. Použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 6, vyznačujúce sa tým, že sa dodatočne pridávajú ióny železa alebo hliníka, fluoridové ióny alebo iné ióny s nepatrným iónovým polomerom.
8. Použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 7, vyznačujúce sa tým, že sa komponenty pridávajú do spracovávanej vody priamo, v pevnej forme alebo ako vodná zmes alebo roztok, ručne alebo pomocou vhodného dávkovacieho zariadenia.
9. Použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 8, vyznačujúce sa tým, že sa komponenty vyskytujú v pevnej forme a v tejto sa nechajú pretekať spracovávanou vodou.
10. Použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 9, vyznačujúce sa tým, že sa aktívne komponenty zapracujú do pôdy, kalov alebo vodných sedimentov pomocou miešačky s núteným miešaním, zemnej frézy alebo iných mechanických miešačov.
11. Použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 10, vyznačujúce sa tým, že sa vyzrážané fosforečnany použijú ako hnojivá, pomocné látky na kompostovanie alebo pri úprave pôdy a prírody.
SK1705-2000A 1998-05-14 1999-05-12 Použitie peroxidov kovov alkalických zemín SK284452B6 (sk)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE1998121609 DE19821609A1 (de) 1998-05-14 1998-05-14 Verfahren zur Entfernung von Phosphaten und Schwermetallen aus Wässern und Sedimenten
DE1998151345 DE19851345A1 (de) 1998-11-06 1998-11-06 Verfahren zur Aufbereitung von Wässern und Sedimenten
PCT/EP1999/003253 WO1999058457A1 (de) 1998-05-14 1999-05-12 Verfahren zur aufbereitung von wässern, böden, sedimenten und/oder schlämmen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SK17052000A3 SK17052000A3 (sk) 2001-04-09
SK284452B6 true SK284452B6 (sk) 2005-04-01

Family

ID=26046180

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK1705-2000A SK284452B6 (sk) 1998-05-14 1999-05-12 Použitie peroxidov kovov alkalických zemín

Country Status (26)

Country Link
US (1) US6569342B1 (sk)
EP (1) EP1080042B1 (sk)
JP (1) JP2002514505A (sk)
KR (1) KR100566358B1 (sk)
CN (1) CN1301237A (sk)
AT (1) ATE246665T1 (sk)
AU (1) AU741809B2 (sk)
BG (1) BG64527B1 (sk)
CA (1) CA2331689C (sk)
CZ (1) CZ300644B6 (sk)
DE (1) DE59906522D1 (sk)
DK (1) DK1080042T3 (sk)
EA (1) EA002263B1 (sk)
ES (1) ES2205885T3 (sk)
HR (1) HRP20000856B1 (sk)
HU (1) HU227724B1 (sk)
ID (1) ID27437A (sk)
IL (2) IL139133A0 (sk)
NO (1) NO321172B1 (sk)
NZ (1) NZ507674A (sk)
PL (1) PL197081B1 (sk)
PT (1) PT1080042E (sk)
RS (1) RS49639B (sk)
SK (1) SK284452B6 (sk)
TR (1) TR200003324T2 (sk)
WO (1) WO1999058457A1 (sk)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19958271C1 (de) * 1999-12-03 2001-08-30 Klaus Kretschmer Zusammensetzung und Verfahren zur Aufbereitung von verunreinigten Wässern und Gewässersedimenten
US20050142096A1 (en) * 2001-01-29 2005-06-30 Paul Wegner Product for and method of controlling odor in open waste water treatment environments
US20030189187A1 (en) * 2002-04-08 2003-10-09 Robert Hollabaugh Dissolved oxygen releasing compound
US7468469B2 (en) * 2002-04-08 2008-12-23 E.S.P. Environmental Service Products Dissolved oxygen releasing compound
DE102006026039A1 (de) * 2005-10-07 2007-04-19 Söll Gmbh Zusammensetzung zur Vernichtung von Fadenalgen
EP2064156A1 (en) * 2006-05-30 2009-06-03 Solvay S.A. Product and process for treating water bodies, sediments and soils
US8568590B2 (en) 2009-05-07 2013-10-29 Phillip Barak Phosphate recovery from acid phase anaerobic digesters
CA2779280A1 (en) 2009-10-20 2011-04-28 David Soane Treatment of wastewater
CN102408151A (zh) * 2011-07-15 2012-04-11 华东理工大学 一种底泥磷释放抑制剂及其制备方法和应用
CN102432078B (zh) * 2011-10-13 2014-05-07 董文艺 一种原位快速消除河道污染底泥黑臭的制剂和方法
CN104031949A (zh) * 2014-06-10 2014-09-10 同济大学 一种提高剩余活性污泥厌氧发酵产酸质量及乙酸比例的方法
CN105961238A (zh) * 2016-05-05 2016-09-28 广州力必拓生物科技有限公司 养殖水环境总硬度调节剂及使用方法和应用
CN106216387B (zh) * 2016-09-30 2019-11-12 河海大学 一种掺入改性修复剂处理铜离子污染土的方法
CN109554405A (zh) * 2017-09-25 2019-04-02 湖南大学 一种提高污泥厌氧发酵生产短链挥发性脂肪酸的方法
EP3687942A1 (en) 2017-09-25 2020-08-05 Syddansk Universitet Recovery of high purity calcium phosphate
CN108439524A (zh) * 2018-04-08 2018-08-24 安徽美自然环境科技有限公司 一种用于富营养化水体除磷复合药剂及其制备方法
CN108409080B (zh) * 2018-04-09 2021-10-22 四川众淼环保科技有限公司 一种底泥原位修复颗粒及其制备方法、使用方法、应用
CN110937675B (zh) * 2019-12-24 2021-10-22 江南大学 一种用于提升黑臭水体水质的絮凝-氧化复合材料
EP4077224A1 (de) * 2020-01-13 2022-10-26 OASE GmbH Verfahren zur aufbereitung von wässern, sedimenten und/oder schlämmen
EP4122895A1 (de) * 2021-07-13 2023-01-25 OASE GmbH Verfahren zur aufbereitung von wässern, böden, sedimenten und/oder schlämmen

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LU78545A1 (fr) * 1977-11-18 1979-06-13 Interox Particules solides de peroxyde de calcium et leur utilisation pour le traitement des eaux
JPS54110650A (en) * 1978-02-20 1979-08-30 Sankyo Yuki Kk Waste water disposal method
JPS565192A (en) * 1979-06-28 1981-01-20 Ebara Infilco Co Ltd Highly advanced treatment of waste water
JPS56129084A (en) * 1980-03-13 1981-10-08 Ebara Infilco Co Ltd Disposal of organic waste water containing phosphoric acid
DE3790061T1 (sk) * 1986-02-10 1988-03-31
US5264018A (en) * 1987-01-28 1993-11-23 Plant Research Laboratories Inc. Use of metallic peroxides in biormediation
DE3917415C2 (de) * 1989-05-29 1999-01-14 Linde Ag Verfahren zur Reinigung von Abwasser
US5132021A (en) * 1989-08-11 1992-07-21 American Colloid Company In situ treatment of waste water to prevent ground water contamination
US5208006A (en) * 1990-05-28 1993-05-04 Engelhard Corporation Large-pored molecular sieves containing at least one octahedral site comprising titanium and at least silicon as a tetrahedral site
JPH04122490A (ja) * 1990-09-14 1992-04-22 Akio Onda 環境汚染物質の総合的処理利用方法
US5124044A (en) * 1991-01-09 1992-06-23 Precision Aquarium Testing Inc. Phosphate removal from aquaria using immobilized ferric hydroxide
DE4110055A1 (de) * 1991-03-27 1992-10-01 Degussa Verfahren zum entgiften cyanidischer waessriger loesungen
DE4110056A1 (de) * 1991-03-27 1992-10-01 Degussa Verfahren zum entgiften von cyanhydrine und/oder nitrile enthaltenden waessrigen loesungen
JPH06233994A (ja) * 1992-12-15 1994-08-23 Kankyo Eng Kk 活性汚泥のバルキング防止剤及び防止方法
DE4344926C1 (de) * 1993-12-30 1995-05-18 Thomas Willuweit Zusammensetzung zur Aufbereitung von Wasser und Sanierung von Böden und deren Verwendung
JP3516309B2 (ja) * 1994-07-20 2004-04-05 株式会社荏原総合研究所 リン含有有機性汚水の処理方法及び装置
JPH08141576A (ja) * 1994-11-21 1996-06-04 Toagosei Co Ltd 特定アミン類を含む廃液の処理方法
US5869415A (en) * 1995-06-12 1999-02-09 Sud-Chemie Ag Process for activating layered silicates
JPH0952092A (ja) * 1995-08-16 1997-02-25 Mitsubishi Gas Chem Co Inc 廃水処理方法
JPH0970595A (ja) * 1995-09-04 1997-03-18 Kurita Water Ind Ltd 活性汚泥処理系における固液分離障害抑制剤
JP2777984B2 (ja) * 1995-12-26 1998-07-23 農林水産省畜産試験場長 有機性スラリーの処理方法及び処理装置
JP2837381B2 (ja) * 1996-01-30 1998-12-16 日鉄鉱業株式会社 硫黄系悪臭物質含有流体の脱臭方法
JPH09225208A (ja) * 1996-02-21 1997-09-02 Kunimine Kogyo Kk 汚水の処理剤及び処理方法
US5741427A (en) * 1996-03-14 1998-04-21 Anesys Corp. Soil and/or groundwater remediation process
AUPO589697A0 (en) * 1997-03-26 1997-04-24 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Sediment remediation process
US6319328B1 (en) * 1999-07-01 2001-11-20 Richard S. Greenberg Soil and/or groundwater remediation process
US6274051B1 (en) * 2000-06-08 2001-08-14 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method for neutralizing organophosphorus agricultural chemicals

Also Published As

Publication number Publication date
HRP20000856A2 (en) 2001-12-31
HUP0102266A3 (en) 2005-09-28
AU741809B2 (en) 2001-12-13
CZ300644B6 (cs) 2009-07-08
AU4259999A (en) 1999-11-29
PL343999A1 (en) 2001-09-10
CN1301237A (zh) 2001-06-27
RS49639B (sr) 2007-08-03
SK17052000A3 (sk) 2001-04-09
PL197081B1 (pl) 2008-02-29
KR100566358B1 (ko) 2006-03-31
US6569342B1 (en) 2003-05-27
EA200001179A1 (ru) 2001-04-23
IL139133A0 (en) 2001-11-25
EA002263B1 (ru) 2002-02-28
PT1080042E (pt) 2003-12-31
IL139133A (en) 2007-07-04
TR200003324T2 (tr) 2001-03-21
CA2331689C (en) 2009-11-17
KR20010052328A (ko) 2001-06-25
HU227724B1 (en) 2012-01-30
DE59906522D1 (de) 2003-09-11
BG104875A (en) 2001-08-31
NO20005691D0 (no) 2000-11-10
YU69800A (sh) 2003-02-28
ATE246665T1 (de) 2003-08-15
JP2002514505A (ja) 2002-05-21
CA2331689A1 (en) 1999-11-18
EP1080042A1 (de) 2001-03-07
NZ507674A (en) 2003-12-19
DK1080042T3 (da) 2003-12-01
NO20005691L (no) 2000-12-04
WO1999058457A1 (de) 1999-11-18
BG64527B1 (bg) 2005-06-30
CZ20004170A3 (cs) 2002-01-16
ID27437A (id) 2001-04-12
HRP20000856B1 (en) 2011-04-30
HUP0102266A2 (hu) 2001-10-28
EP1080042B1 (de) 2003-08-06
ES2205885T3 (es) 2004-05-01
NO321172B1 (no) 2006-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SK284452B6 (sk) Použitie peroxidov kovov alkalických zemín
Wang et al. Chemicals used for in situ immobilization to reduce the internal phosphorus loading from lake sediments for eutrophication control
US20090069181A1 (en) Product and Process for Treating Water Bodies, Sediments and Soils
KR101355178B1 (ko) 음폐수 처리용 및 녹적조 및/또는 악취 제거용 수처리제
Kaleta et al. The use of activated carbons for removing organic matter from groundwater
Asia et al. Characterization and treatment of sludge from the petroleum industry
Khan et al. Integration of aerobic granulation and UV/H 2 O 2 processes in a continuous flow system for the degradation of sulfolane in contaminated water
US20230050281A1 (en) Method for treating waters, sediments and/or sludges
Patrick et al. Origins, Mechanisms, and Remedies of Fluoride Ions from Ground and Surface Water: A Review
KR20000016879A (ko) 기능세라믹을사용한탈취정화및수촉매처리장치,수촉매처리장치이용배액처리시스템및촉매수사용방법
KR20140128717A (ko) 인 제거를 위한 폐수처리제 및 그의 제조방법
EP1256278A1 (en) Phytoplankton growth inhibitors and method of water purification with the use of the same
DE19851345A1 (de) Verfahren zur Aufbereitung von Wässern und Sedimenten
KR19980082123A (ko) 유기성 하수,오폐수의 회분식 자연정화 방법 및 그 장치
JP4213386B2 (ja) 無機電解凝集剤及び該無機電解凝集剤を使用した泥土改質方法
UA67773C2 (en) Precipitants for phosphates and heavy metals immobilization in waters, soils and/or sludge
MXPA00011143A (en) Method for treating waters, soils, sediments and/or sludges
KR20090119793A (ko) 환경오염 및 적조 발생 방지제
Sibley Phosphorus control in passive wastewater treatment and retention works using water treatment residual solids
GB2591282A (en) Water remediation system
CN115010206A (zh) 一种用于河湖生态复苏的复合矿物抑藻净水剂
CN112047421A (zh) 一种天然水体控磷方法
Asia et al. Full Length Research Paper-Characterization and treatment of sludge from the petroleum industry

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of maintenance fees

Effective date: 20140512