SU1761685A1 - Способ осветлени сточных вод - Google Patents

Способ осветлени сточных вод Download PDF

Info

Publication number
SU1761685A1
SU1761685A1 SU904838459A SU4838459A SU1761685A1 SU 1761685 A1 SU1761685 A1 SU 1761685A1 SU 904838459 A SU904838459 A SU 904838459A SU 4838459 A SU4838459 A SU 4838459A SU 1761685 A1 SU1761685 A1 SU 1761685A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
dust
water
scale
sludge
gas cleaning
Prior art date
Application number
SU904838459A
Other languages
English (en)
Inventor
Зоя Семеновна Музыкина
Семен Иосифович Эпштейн
Николай Александрович Чапля
Сергей Николаевич Филиппов
Александр Николаевич Царенко
Original Assignee
Научно-производственное объединение по защите атмосферы, водоемов, использованию вторичных энергоресурсов и охлаждению металлургических агрегатов на предприятиях черной металлургии
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 Научно-производственное объединение по защите атмосферы, водоемов, использованию вторичных энергоресурсов и охлаждению металлургических агрегатов на предприятиях черной металлургии filed Critical Научно-производственное объединение по защите атмосферы, водоемов, использованию вторичных энергоресурсов и охлаждению металлургических агрегатов на предприятиях черной металлургии
Priority to SU904838459A priority Critical patent/SU1761685A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1761685A1 publication Critical patent/SU1761685A1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Использование: предпри ти  черной и цветной металлургии, машиностроение. Сущность изобретени : в сточные воды ввод т замутнитель - пыль газоочисток сталеплавильных печей, сульфат алюмини  и полиакриламид. Пыль газоочисток ввод т в массовом соотношении к содержащейс  в воде окалине 1:5-10, воду отстаивают, шлам отдел ют. Способ позвол ет ускорить процесс осветлени , снизить расход реагентов в 2-2,5 раза и повысить объем отдел емого шлама. 1 з. п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относитс  к области обработки воды и может быть использовано при очистке сточных вод предпри тий черной и цветной металлургии, машиностроени  и других отраслей промышленности.
Известен способ осветлени  маломутных вод, включающий введение минерального замутнител  - смеси фильтр - перлита и дробленого кварцевого песка, сульфата алюмини  и полиакриламида с последующим отстаиванием образующегос  осадка,
Недостатком способа  вл етс  низка  степень осветлени  в случае применени  его дл  очистки окалиносодержащих сточных вод.
Кроме того, добавление в обрабатываемую воду больших концентраций минерального замутнител  (7-10 г/л), не имеющего в своем составе железосодержащих фракций, приводит к резкому снижению общего содержани  железа в объеме полученного осадка. Это исключает возможность его дальнейшей переработки, а следовательно , и создани  безотходной технологии производства. Целью изобретени   вл етс  повышение степени очистки окалиносодержащих сточных вод и получение утилизируемого шлама с высоким содержанием железа.
Дл  осуществлени  способа в окали- носодержащие сточные воды ввод т замутнитель - пыль газоочисток сталеплавильных печей, сульфат алюмини  и полиакриламид.
После введени  реагентов воду отстаивают . Образующийс  шлам отдел ют. Пыль газоочисток ввод т в количестве, обеспечивающем величину массового соотношени  к содержащейс  в воде окалине в диапазоне 1:5-10.
Дл  обеспечени  равномерности распределени  пыли в ответвл емой воде ее ввод т в виде водной суспензии.
Пыль газоочисток сталеплавильных печей имеет следующий дисперсный состав: менее 2 мкм - 51 %, от 2 до 4 мкм - 22%, от
сл
X ON
( СО СЛ
4 до 6 мкм - 6,4%, от 6 до 8 мкм - 7,6%, от 8 до 10 мкм - 1,7%, более 10 мкм - 9,3%, средний медианный размер пылинок составл ет 1,3-1,5 мкм.
Благодар  высокой дисперсности пыль газоочисток дольше находитс  в воде во взвешенном состо нии и, следовательно, имеет большую веро тность соединени  с частицами загр знений. Этому же способствует и больша  поверхность вводимых частиц пыли, котора  при одной и той же массе обратно пропорциональна размеру частиц (например, поверхность частиц пыли газоочисток при размере частиц 2 мкм в 30 раз больше поверхности частиц размером 60 мкм при той же массе). Следовательно, частицы более высокой дисперсности в большей степени интенсифицируют процесс флокул ции.
Пыль газоочисток конверторных и мартеновских печей еще более тонка . Так, средний медианный размер частиц конверторной пыли в зависимости от технологии плавки колеблетс  от 0,12 мкм до 0,22 мкм, а мартеновской пыли в зависимости от типа продувки (верхний либо дон ной) составл ет соответственно: от 0,01 до 1,0 мкм и 0,08 мкм.
В состав пыли вход  г оксиды железа (II) и (III), оксид кремни  (IV), углерод и примеси.
Частицы пыли имеют поюжктельныи зар д и при введении в воду снижают Ј-потенциал присутствующей взвеси, что интенсифицирует процесс их коагул ции.
Пример 1. В модель флокул тора диаметром 600 мм при температуре 20- 30°С подают сточную воду с содержанием, мг/л: окалина 80-100, масла - 15-30, соле- содержание -900, жесткость - 4,7 мг-экв/л. щелочность - 3,8 мг-экв/л, ph-8.7.
Добавл ют водную суспензию пыли газоочисток электросталеплав /; 1ь, печей.
В табл. 1 представлены денные по остаточному содержанию взвешенных веществ
в зависимости от величины соотношени  количества введенной пыли и содержащейс  в воде окалины.
П р и м е р 2. Осуществл ют по примеру
1, но дополнительно ввод т сульфат алюмини  в количестве от 10 до 60 мг/л и полиак- риламид 1 мг/л. Удельна  гидравлическа  нагрузка на флокул тор 3,5 м3/м2ч. Данные по эффективности процесса очистки представлены в табл. 2.
В табл. 3 представлены сравнительные данные по эффективности очистки окалино- содержащих сточных вод известным и предложенным способами. Удельна 
гидравлическа  нагрузка на флокул тор 3,5 м /м2. ч, доза полиакриламида - 1 мг/л, доза сульфата алюмини  - 25 мг/л, количество введенного реагента - 7 г/л.
Использование в качестве замутнител 
пыли газоочисток сталеплавильных печей при очистке окалиносодержащих сточных вод позвол ет ускорить процесс осветлени , снизить расход реагентов в 2-2,5 раза, уменьшить объем образующегос  осадка,
увеличить содержание в нем железосодержащих фракций с 5-7 до 50-60%, повысить степень очистки в 1,5-3,4 раза.
30

Claims (1)

1.Способ осветлени  сточных вод, включающий введение минерального замутнител , сульфата алюмини  и полиакриламида с последующим отстаиванием и
отделением шлама, отличающийс  тем, что, с целью повышени  степени очистки окалиносодержащих сточных вод и получени  утилизируемого шлама с высоким содержанием железа, в качестве замутнител 
используют пыль газоочисток сталеплавильных печей при массовом соотношении к содержащейс  в воде окалине 1:5-10.
2,Способ по п. 1,отличающийс  тем, что пыль газоочисток сталеплавильных
печей используют в виде водной суспензии.
Т а бл и ц а 1
50
Таблица 2
Таблица 3
SU904838459A 1990-06-12 1990-06-12 Способ осветлени сточных вод SU1761685A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904838459A SU1761685A1 (ru) 1990-06-12 1990-06-12 Способ осветлени сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904838459A SU1761685A1 (ru) 1990-06-12 1990-06-12 Способ осветлени сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1761685A1 true SU1761685A1 (ru) 1992-09-15

Family

ID=21520477

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904838459A SU1761685A1 (ru) 1990-06-12 1990-06-12 Способ осветлени сточных вод

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1761685A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1134551,кл.С 02 F1/52, 1982. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0377603B1 (en) Clarification process
US4569768A (en) Flocculation of suspended solids from aqueous media
US5307938A (en) Treatment of iron ore to increase recovery through the use of low molecular weight polyacrylate dispersants
US3879283A (en) Purification of quartz contaminated clay by selective flocculation
US3826365A (en) Beneficiating clay by selective flocculation and magnetic separation of impurities
US4940550A (en) Multi-step process for concentrating magnetic particles in waste sludges
US2232294A (en) Process for treating liquids
KR100345405B1 (ko) 제강 슬래그를 이용한 폐수처리방법
US3549527A (en) Method of clarifying aqueous suspensions
US4704209A (en) Sulphonate-containing terpolymers as flocculants for suspended solids
CN110054314A (zh) 一种利用羟基磷灰石&聚合硫酸铁&聚丙烯酰胺混凝去除印染废水中锑离子的方法
SU1761685A1 (ru) Способ осветлени сточных вод
US3658474A (en) Process for clarification of an impure acidic titanium sulphate liquor and/or the manufacture of titanium dioxide therefrom
JPH02174992A (ja) 金属水酸化物を含む懸濁液の処理方法
JPH0688031B2 (ja) 生物学的処理方法
RU2250877C1 (ru) Способ очистки природных и сточных вод
RU2168467C1 (ru) Способ комплексной очистки воды
SU1310343A1 (ru) Способ очистки сточных вод от неионогенных поверхностно-активных веществ
SU1650610A1 (ru) Способ осветлени суспензии
US1797879A (en) Process of treating sewage
RU1799364C (ru) Способ очистки жиросодержащих сточных вод
SU842041A1 (ru) Способ очистки воды от взвешенныхВЕщЕСТВ
SU1639708A1 (ru) Способ осветлени глинистых суспензий
SU1010021A1 (ru) Способ очистки сточных вод гальванических производств
RU2044695C1 (ru) Способ очистки хвостов флотации угля от твердых взвесей