SU1130539A1 - Method for purifying effluents - Google Patents
Method for purifying effluents Download PDFInfo
- Publication number
- SU1130539A1 SU1130539A1 SU823511275A SU3511275A SU1130539A1 SU 1130539 A1 SU1130539 A1 SU 1130539A1 SU 823511275 A SU823511275 A SU 823511275A SU 3511275 A SU3511275 A SU 3511275A SU 1130539 A1 SU1130539 A1 SU 1130539A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- ozone
- ozonation
- treatment
- stage
- lime
- Prior art date
Links
Landscapes
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
Abstract
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, включающий обработку известью, от,деление осадка и озонирование, отличающийс тем, что, с целью сокращени расхода озона при очистке сточных вод анипинокрасочного производства, обработку известью, отделение осадка и озонирование ведут ступенчато, причем на каждой ступени сточную воду после ot делени осадка подкисл ют до рН 6,5-7,5, озонирование ведут-при поддерживании посто нного значени рН до достижени посто нной концентрации озона на выходе из озонатора на первой ступени с последующим уменьшением дозы озона ha 40-60 на каждой последующей ступени.A METHOD FOR CLEANING WASTE WATERS, including treatment with lime, from, sediment division and ozonation, characterized in that, in order to reduce ozone consumption during wastewater treatment of an ini-paint production, lime treatment, sludge separation and ozonation are carried out in steps, and at each step the waste water after ot dividing the precipitate is acidified to a pH of 6.5-7.5, ozonation is carried out while maintaining a constant pH to achieve a constant concentration of ozone at the exit from the ozonizer at the first stage, followed by a decrease in Ozone ozone ha 40-60 at each subsequent stage.
Description
соwith
оabout
СПSP
со соwith so
Изобретение относитс к способам очистки промьшшенных сточных вод, имеющих высокую концентрацию трудноокисл емых органических соединений и минеральных загр знений, в частности сточных вод анилинокрасочной промышленности.The invention relates to methods for the purification of industrial wastewater having a high concentration of hardly oxidizable organic compounds and mineral pollutants, in particular, waste waters of aniline dye industry.
Известен способ очистки сточных вод анклинокрасочной промьшшенности включающий предварительную очистку ю стоков избыточным активным илом и Известковым молоком в трехступенчатых нейтрализаторах, затем биологическую очистку в двухступенчатом аэротенке, а- также доочистку адсорб- ,с дней на активированном угле или озоном) биологически в трехсекционном биологическом пруду и пропусканием через песчаные: фильтры Г) .A known wastewater treatment method of an enclosed industry includes pretreatment of effluent with excess activated sludge and lime milk in three-stage neutralizers, then biological treatment in a two-stage aeration tank, and also after-treatment with adsorption, activated carbon or ozone days) and biologically in a three-section biological pond and passing through the sand: filters D).
Недостатком данного способа вл - п етс недостаточна : степень предварительной очистки стоков перед биологическим окислением в аэротенках, что заставл ет примен ть многоступенчатую доочистку адсорбцией, биоло- 25 гическим окислением и фильтрацией.The disadvantage of this method is insufficient: the degree of pre-treatment of wastewater before biological oxidation in aeration tanks, which makes it necessary to apply multi-stage purification by adsorption, biological oxidation and filtration.
Наиболее близким к изобретению пЬ технической сущности вл етс способ очистки сточных вод, сочетающий озонирование с физико-химической, обработкой. Сточные воды очищают по двухступенчатой,схеме добавлением на первой ступени известкового молока (so г/м), сульфата алюмини (50-250 г/м) и полиакриламида (1,5 г/м). Образовавшийс осадок 35 отдел ют флотацией, а осветленную сточную воду озонируют под давлением с дозой озона 5000 мг/л. Очищенна вода с ХПК 50-95 мг и БПК 10-25 мг Ол/л проходит камеру дегазации и сбрасываетс в водоем {YJ .The closest to the invention of the technical essence of the invention is a sewage treatment method that combines ozonation with physico-chemical treatment. Wastewater is purified by a two-step, scheme by adding lime milk (so g / m), aluminum sulfate (50-250 g / m) and polyacrylamide (1.5 g / m) at the first stage. The resulting precipitate 35 is separated by flotation, and the clarified waste water is ozonized under pressure with a dose of 5000 mg / l. Purified water with a COD of 50–95 mg and a BOD of 10–25 mg Ol / L passes the degassing chamber and is discharged into the reservoir {YJ.
Однако в известном способе отсутствуют стадии нейтрализации после известковани и во врем озонировани , что приводит к уменьшению эффекта очистки и к увеличению расхода озона сначала за счет самопроизвольного разложени озона в сильно-щелочной среде, а потом в ходе озонировани за счет образовани стойких к озону кислых продуктов окислени .However, in the known method, there are no neutralization stages after liming and during ozonation, which leads to a reduction in the cleaning effect and to an increase in ozone consumption, first due to spontaneous decomposition of ozone in a strongly alkaline medium, and then during ozonation due to the formation of ozone-resistant acidic products oxidation.
Цель изобретени - сокращение расхода озона при очистке сточных вод анилинокрасочного производства.The purpose of the invention is to reduce the consumption of ozone in wastewater treatment of aniline production.
. Поставленна цель достигаетс 55 тем, что согласно способу очистки СТОЩ1ЫХ вод, включающему обработку известью, отделение осадка и озонирование , обработку известью, отделение осадка и озонирование ведут ступенчато , причем на каждой ступени сточную воду после отделени осадка подкисл ют до рН 6,5-7,5, озонирование ведут при поддержании посто нного значени рН до достижени посто нной концентрации озона на выходе из озонатора на первой ступени с последующим уменьшением дозы озона на 40-60% на каждой последующей ступени.. The goal is achieved 55 by the fact that according to the method of purification of water, including lime treatment, sludge separation and ozonation, lime treatment, sludge separation and ozonation are carried out stepwise, and at each step the wastewater is acidified to pH 6.5-7 after separation. , 5, ozonation is carried out while maintaining a constant pH value until a constant ozone concentration is reached at the outlet from the ozonizer at the first stage with a subsequent decrease in the ozone dose by 40-60% at each subsequent stage.
Включение стадии нейтрализации кислотой после известковани и проведение стадии озонировани при одновременной нейтрализации щелочью дл поддерживани рН в пределах 6,5-7,5 предотвращает излишнее самопроиз-. вольное разложение озона в сильнощелочной среде после известковани (рН 11-12) и ускор ет окисление образовавшихс в течение процесса озонировани органических кислот. В результате этого увеличиваетс степень очистки при заданной дозе озона .или, что равноценно, уменьшаетс удельный расход озона на достижение заданной степени очистки. Значени рН 6,5-7,5 оптимальные дл проведени процесса озонировани и выбраны исход из зависимости снижени ХПК при озонировании сточных вод анилинокрасочного производства.. Полученные данные представлены в табл. 1. . Проведение процесса озонировани в оптимальных пределах рН позвол ет сократить необходимую дозу озона примерно в 1,3 раза по сравнению с известным способом.The inclusion of an acid neutralization stage after lime and the conduct of an ozonation stage while simultaneously neutralizing with alkali to maintain a pH in the range of 6.5-7.5 prevents excessive self-propelling. The voluntary decomposition of ozone in a highly alkaline medium after liming (pH 11-12) and accelerates the oxidation of the organic acids formed during the ozonation process. As a result, the degree of purification increases at a given ozone dose. Or equivalently, the specific ozone consumption for achieving the desired purification rate decreases. The pH values of 6.5-7.5 are optimal for carrying out the ozonization process and are selected on the basis of the dependence of COD reduction during ozonization of aniline production wastewater. The data obtained are presented in Table. one. . Carrying out the ozonation process in the optimal pH range makes it possible to reduce the required ozone dose by about 1.3 times as compared with the known method.
Обработка сточной водь из -вестью и озоном в оптимальных услови х, проведенна ступенчато, позвол ет сократить расход озона по сравнению с известным способом в три раза.Treatment of wastewater from lime and ozone under optimal conditions, carried out in steps, allows one to reduce the consumption of ozone by a factor of three in comparison with the known method.
Способ осуществл ют следующим образом.The method is carried out as follows.
Сточную воду обрабатывают известью , отдел ют образовавшийс осадок , осветленную воду нейтрализуют кислотой и озонируют при одновременной нейтрализации щелочью при поддерживании посто нного значени рН 6,5-7,5 до достижени посто нной концентрации озона в выход щей из озонатора газовой смеси на первой ступени. Достижение практически посто нной концентрации озона в выход щей из озонатора газовой смеси означает достижение равновесного ре3The wastewater is treated with lime, the precipitate is separated, the clarified water is neutralized with acid and ozonized while simultaneously neutralizing with alkali while maintaining a constant pH value of 6.5-7.5 until a constant concentration of ozone in the gas from the ozonizer is reached at the first stage. Achieving a practically constant ozone concentration in the gas mixture leaving the ozonizer means achieving an equilibrium pe
жима. К этому моменту заканчиваетс окислительна деструкци первичных компонентов в сточной воде, и дальнейшее увеличение дозы озона вл етс неэкономичным. Затем озонированную сточную воду снова обрабатывают известью, отдел ют образовавшийс осадок, осветленную воду нейтрализуют кислотой и озонируют при поддерживании посто нного значени рН 6,5-7,5 дозой озона, составл ющей 40-60% от дозы озона на первой ступени и т.д. Доза озона на каждой последующей ступени уменьщаетс на 40-60%. При дозе озона меньше, чем 40% от предыдущей, увеличиваетс число ступеней обработки, а если-, вводить озон в количестве большем чем 60%, не будет достигнуто максимальное сокращение общего расхода озона. Пример . Исходна промьшшеш на сточна вода с ХПК 3600 мг Oj/л из усреднител поступает в смеситель I ступени. Затем ввод т 15%-ный раствор известкового молока Са(ОН)(в пересчете на СаО 3,6 г/л) при интенсивном перемешивании (н/м 300 об/мин) и одновременно продувают воздухом при интенсивности подачи воздуха 0,01-0,06 м/м «с дл удалени аммиака. Образовавшийс , осадок, содержапр1й CaCOj.CaSO и органику с влажностью около 50% отдел ют в отстойнике. рН осветленной воды с ХПК 3000 мг 02/л довод серной кислотой до 6,5-7,5 и озони05394bench press At this point, the oxidative destruction of the primary components in the wastewater is terminated, and a further increase in the ozone dose is uneconomical. Then the ozonized waste water is again treated with lime, the precipitate is separated, the clarified water is neutralized with acid and ozonized while maintaining a constant pH value of 6.5-7.5 with a dose of ozone of 40-60% of the dose of ozone in the first stage, etc. d. The ozone dose at each subsequent stage is reduced by 40-60%. When the dose of ozone is less than 40% of the previous one, the number of processing steps increases, and if to introduce ozone in an amount greater than 60%, the maximum reduction in the total ozone consumption will not be achieved. An example. The original waste water with COD 3600 mg Oj / l from the averager enters the mixer of the first stage. Then, a 15% solution of milk of Ca (OH) (in terms of CaO 3.6 g / l) is introduced with vigorous stirring (n / m 300 rpm) and at the same time air is blown at an air flow rate of 0.01- 0.06 mo / s to remove ammonia. The precipitate formed, the content of CaCOj.CaSO and organic matter with a moisture content of about 50% is separated in a sump. pH of clarified water with COD 3000 mg 02 / l with sulfuric acid to 6.5-7.5 and ozone05394
руют при посто нном значении рН до достижени посто нной концентрации озона в выход щей из озонатора газовой смеси (хПК 2300 мг С)у/л, . доза поглощенного озона 1000 мг/л). Озонированный раствор поступает в смеситель 2 ступени и ввод т новую порцию известкового молока(в пересчете на СаО 3,6 г/л). Образовавшийс осадок отдел ют в отстойнике и вместе с осадком из первого отстойника направл ют на рекальцинирование с получением окиси кальци дл повторного использоваии при известковании сточной воды. рН осветленной воды с ХПК 1800 мг 02/л довод т серной кислотой до 6,5-7,5 и озонируют вторично при посто нном значении рН с дозой.озоиа 500 мг/л. Озонированный раствор с ХЖ 1500 мг 0-/Л поступает в смеситель 8 ступени , где его ХПК в результате известковани падает до 1300 мг Cu/л, а в результате озонироваии с дозой озона 250 мг/л достигает заданной иормы ХПК условио-чистой воды 1200 мг . Соответствующие опытные данные и сравнение ступенчатого метода обработки с известным приведены в табл. 2.at a constant pH to achieve a constant concentration of ozone in the gas mixture leaving the ozonizer (cpc 2300 mg C) y / l,. dose of absorbed ozone 1000 mg / l). The ozonized solution enters the 2 stage mixer and introduces a new portion of milk of lime (in terms of CaO 3.6 g / l). The precipitate formed is separated in a sedimentation tank and, together with the sediment from the first sedimentation tank, is sent for recalcination to produce calcium oxide for reuse in the liming of waste water. The pH of clarified water with a COD of 1800 mg 02 / l is adjusted to 6.5-7.5 with sulfuric acid and ozonized a second time at a constant pH value with a dose of 500 mg / l. An ozonized solution with LC, 1500 mg 0- / L enters the 8-level mixer, where its COD drops to 1,300 mg Cu / L as a result of lime, and as a result of ozonization with a dose of ozone 250 mg / L reaches a predetermined COH conditional pure water 1200 mg. The corresponding experimental data and a comparison of the stepwise processing method with the known one are given in Table. 2
Технико-экономическое пр еимущество предлагаемого способа заключаетTechnical and economic advantage of the proposed method concludes
с в сокращении расхода озона иа об работку воды и, иесмотр иа увеличенный расход извести, сокращении iстоимости очистки, что очень важно при внедрении способов очистки озонированием .c in reducing the consumption of ozone from the treatment of water and, in view of the increased consumption of lime, reducing the cost of cleaning, which is very important when introducing cleaning methods by ozonation.
Таблица 1Table 1
.Таблица 2.Table 2
мг Oj/n mg Oj / n
36003600
Доза озона дл Ozone dose
снижени ХПК доCOD reduction to
2300 мг , мг 2300 mg, mg
Доза озона дй снижени Ozone dose to reduce
5ШК до 1500 мг , мг5ShK to 1500 mg mg
О./лO. / l
77
Доза озона дл снижени ХПК до 1200 мг О./л, Ozone dose to reduce COD to 1200 mg O. / L,
мг О,, /лmg Oh ,, / l
33
рН оптимальноеoptimum pH
36003600
36003600
10001000
10001000
24002400
15001500
34003400
17501750
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU823511275A SU1130539A1 (en) | 1982-11-12 | 1982-11-12 | Method for purifying effluents |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU823511275A SU1130539A1 (en) | 1982-11-12 | 1982-11-12 | Method for purifying effluents |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1130539A1 true SU1130539A1 (en) | 1984-12-23 |
Family
ID=21035619
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU823511275A SU1130539A1 (en) | 1982-11-12 | 1982-11-12 | Method for purifying effluents |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1130539A1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5641407A (en) * | 1995-01-25 | 1997-06-24 | Air Products And Chemicals, Inc. | Method for treating industrial effluent |
US6258281B1 (en) | 1993-07-16 | 2001-07-10 | Basf Aktiengesellschaft | Breaking down aromatic compounds in industrial wastewaters |
-
1982
- 1982-11-12 SU SU823511275A patent/SU1130539A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР № 789427, кл. С 02 F 3/30, 1980. 2. Рольф Д.К. Применение озонировани в сочетании с физико-химическими способами обработки сточных вод. Chem. Jng.-Technj 1976, № 2, 1.00, с. 68-71 (прототип). * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6258281B1 (en) | 1993-07-16 | 2001-07-10 | Basf Aktiengesellschaft | Breaking down aromatic compounds in industrial wastewaters |
US5641407A (en) * | 1995-01-25 | 1997-06-24 | Air Products And Chemicals, Inc. | Method for treating industrial effluent |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4256574A (en) | Ozone disinfection system | |
DE3360031D1 (en) | Method and apparatus for the biological purification of waste waters containing phosphate | |
JPH04349997A (en) | Treatment of organic waste water | |
JP3099839B2 (en) | Wastewater treatment method by activated sludge method | |
JP2661093B2 (en) | Wastewater treatment method by activated sludge method | |
JPS6210720B2 (en) | ||
SU1130539A1 (en) | Method for purifying effluents | |
CN117023834A (en) | High-hardness water purification treatment recycling process | |
SU1688787A3 (en) | Method of sewage treatment | |
JPH06237B2 (en) | Wastewater treatment method and apparatus | |
GB2209333A (en) | Process and apparatus for the purification of water | |
CN212269808U (en) | Reverse osmosis strong brine processing system | |
JP3181521B2 (en) | Water treatment method and water treatment device | |
JPH0671273A (en) | Ozone contact tank in advance purifying water system | |
RU2099294C1 (en) | Method and apparatus for finely cleaning highly loaded waste waters | |
SU986866A1 (en) | Method for purifying water from hydrogen sulphide | |
GB1567467A (en) | Method of heating water | |
CN108117235B (en) | Pesticide wastewater treatment system and process | |
CN112979079B (en) | Resource utilization method for tail gas of ozone reaction tank | |
SU1089064A1 (en) | Method for purifying waste liquors from sugar plants | |
JPH0471700A (en) | Sludge treating device | |
Leitzke et al. | Ozone treatment of surface water to provide high quality cooling water and process water | |
KR100228739B1 (en) | Disposal method of organic wastewater using oxygen | |
SU789427A1 (en) | Method of waste water purification in aniline-paint industry | |
RU2006483C1 (en) | Method for purification of sewage from organic impurities |