SU798047A1 - Способ очистки сточных вод - Google Patents

Способ очистки сточных вод Download PDF

Info

Publication number
SU798047A1
SU798047A1 SU772451793A SU2451793A SU798047A1 SU 798047 A1 SU798047 A1 SU 798047A1 SU 772451793 A SU772451793 A SU 772451793A SU 2451793 A SU2451793 A SU 2451793A SU 798047 A1 SU798047 A1 SU 798047A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
black
liquor
polyoxyethylene
water
flotation
Prior art date
Application number
SU772451793A
Other languages
English (en)
Inventor
Марина Марковна Крунчак
Нина Ивановна Легина
Ирина Валентиновна Жукова
Виктор Павлович Семенов
Original Assignee
Всесоюзное Научно-Производственноеобъединение Целлюлозно-Бумажной Про-Мышленности
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 Всесоюзное Научно-Производственноеобъединение Целлюлозно-Бумажной Про-Мышленности filed Critical Всесоюзное Научно-Производственноеобъединение Целлюлозно-Бумажной Про-Мышленности
Priority to SU772451793A priority Critical patent/SU798047A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU798047A1 publication Critical patent/SU798047A1/ru

Links

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Description

(54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Изобретение относитс  к способ 1М очистки сточных вод и может быть применено дл  очистки кислых вод травильных отделений, а также стоков образующихс  при производстве фибры и искусственного волокна. Известны различные способы 4 лотации суспендированных гидроокисей, например, флотационный способ очистк сточных вод с применением в качестве фпотореагента контакта Петрова 1 . Недостатком способа  вл етс  проведение процесса в. кислой среде, что приводит при иаличии в сточной воде алюмини  или цинка к загр знению ими очищенной воды. Кроме того, использование в качестве вспенивател  - собирател  контакта Петрова осложн етс  его токсичностью Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности  вл етс  способ очистки кислых стоков травильных отделений от присутст вующих в них т желых метгшлов, включающий нейтрализацию стоков, добавление флотореагента - контакта Петрова с последующей флотацией осадков в пену 2 . Недостатком способа  вл етс  возможность вторичного ..загр знени  воды флотореагентом и недостаточна  степень очистки (95-98%) . Цель -изобретени  - повышение степени очистки. Поставленна  цель достигаетс  путем нейтрализации воды с введен ием последовательно черного сульфат1ного Щелока, полиоксиэтилена и последующей флотацией. При этом черный сульфатный щелок ввод т при соотношении гидроокись металла: сульфатный щелок 1:0,15:1,9, а полиоксиэтилен в количестве 0,04-0,14 мг на 1 мг гидроокиси. Изучение поверхностно-активных свойств черного щелока показывает, что его свойства (вспениваемость, зависимость поверхностного нат жени  от концентрации сухого остатка и температуры) во многом аналогичны свойствам типичных поверхностноактивных веществ. Данные по сорбции черного сульфатного щелока на различных коллекторах показывают, что введение его в сточную воду в количествах, предлагаемых в способе,не вызывает по влени  вторичных загр знений в очищенной воде.
В СВЯЗИ с актугшьностью проблемы замены токсичных реагентов на нетоксичные одним из преимуществ предлагаемого способа  вл етс  использование в качестве коллектора водорастворимого полиоксиэтилена.
Его мала  токсичность (предельно допустима  концентраци  10 мг/л), высока  флокулирующа  способность и способность уменьшать гидродинамическое сопротивление движени  твердых тел в воде - все это способствует быстрому извлечению осадка в пену и получению высококонцентрированного пенного продукта в присутствии черного сульфатного щелока . Использование одного полиоксиэтилена или в сочетании его с другими широко известными флотореагентами не дает эффекта по извлечению гидроокисей в пенный продукт.
Применение неионогенного поверхностно-активного вещества позвол ет расширить границы применимости способа очистки как в кислой, так и в щелочной среде. Это особенно существенно в случае извлечени  гидроокисей. Кроме того, приведение процесса в нейтральной среде снижает коррозию очистной аппаратуры.
Пример. Концентрат черного щелока с удельным весом 1,12 г/сМ и сухим остатком 18,72 % при использовании его в качестве флотореагента разбавл ют водой при соотношении 6 мл щелока на 1 л воды.
К 100 мл воды, содержащей суспендированные гидроокиси железа, цинка, алюмини , марганца, кадми  добавл ют необходимое количество флотореагента в две стадии. Вначале в суспензию внос т разбавленный черный щелок, перемешивают 1 мин, затем подают 0,1%-ный раствор водорастйоримого полиоксизтилена, снова перемешивают 1 мин и перенос т смесь во флотационное устройство.
После продувани  воздуха (расход воздуха 40 мл/мин) в течение 1-6 мин провод т отделение очищенной воды от пенного продукта.
Количественный анализ по выделению примесей из воды осущест.вл ют весовым способом после прокаливани  твердой фазы при .
Основным показателем, характеризующим эффективность процесса очистки ,  вл етс  коэффициент концентрировани , который определ ют по формуле
с - Со - Сосг
100%,
2 - С, где GO - исходна  концентраци  твердой фазы в растворе; остаточна  концентраци 
твердой фазы в растворе после очистки.
Кроме того, количество загр знени извлеченных в пенный продукт, определ ют путем непосредственного отбора пенного продукта и его прокаливани  при и взвешивани .
В табл. 1 представлены сравнительные данные по степени очистки воды при использовании в качестве флотореагентов одного черного суль .фатного щелока, одного полиоксиэтилена и композиции из черного сульфатного щелока и полиоксиэтилена пр различных соотношени х компонентов.
Как видно из представленных в таблице результатов, наибольший эффект очистки наблюдаетс  при совместном использовании черного щелока и полиоксиэтилена при соотношении 3:1 дл  гидроокисей железа, цинка, кобальта, кадми  и марганца и при соотношении 13:1 дл  гидроокиси алюмини .
При других соотношени х компонентов флотореагента (черного сульфатного щелока и полиоксиэтилена) эффетивность очистки падает на 10-18%.
Использование одного черного сульфатного щелока (или полиоксиэтилена ) не дает эффекта по извлечению загр знени  в пену (степень очики равна 0).
Из табл. 2 следует, что в зависимости от очередности подачи в сточную воду черного сульфатного щелока и полиоксиэтилена измен етс  степен очистки. Наилучшие результаты получаютс  в том случае, когда в сточфНую воду вначале подают черный сульфатный щелок.
В том случае, когда в сточную воду вначале подают полиоксиэтилен, а потом черный сульфатный щелок, улучшаетс  качество очистки воды (на 5-8%) и увеличиваетс  врем  извлечени  загр знений с 1-6 мин до 10-15 мин.
При различных концентраци х извлекаемого вещества (гидроокиси т желого металла) требуютс  различны дозы флотореагента (черного сульфатного щелока). При заданной концентрации гидроокиси т желого металла существует некотора , оптимальна  доза черного сульфатного щелока (табл. 3). При извлечении в пену гида)оокисей железа, цинка, марганца кобальта и кадми  расход черного сульфатного щелока составл ет 0,15 Mf на 1 мг гидроокиси. Аналогично дл  гидроокиси алюмини  это соотношение составл ет 1,9 мг на 1 мг гидроокиси. Таким образом, в зависимости от природы металла соотношение гидроокись: черный сульфатный щелок составл ет 1:0,15; 1:1,9. При концентрации сульфатного щелока меньше 0,15 мг/л падает полнота извлечени , пена становитс  неустойчивой.
Эффект очистки по предлагаемому способу составл ет 98-99%. Врем 
флотации гидроокисей в пену и отделение от очищенной воды находитс 
500
О О О 500 700 В скобках указано соотношение черного
р пределах 1-6 мин, что сокращает затраты на электроэнергию.
Таблица 1
О О О
80(2:1) 98(3:1) 91(4$1)
80(10:1) 98(13:1) 90-93(15:1) сульфатного щелока и полиоксиэтилена, Таблица 2.

Claims (2)

  1. Формула изобретения
    1. Способ очистки сточных вод путем нейтрализации с образованием гидроокисей с последующей реагентной флотацией, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки, в сточные воды перед флотацией вводят последовательно черный сульфатный щелок и полиоксиэтилен. .
  2. 2. Способ поп.1, отличающийся тем, что черный сульфат ный щелок вводят при соотношении гидроокись металла: сульфатный щелок 1:0,15-1,9, а полиоксиэтилен - в 4$ количестве 0,04-0,14 мг на 1 мг гид-.
    роокиси.
SU772451793A 1977-02-14 1977-02-14 Способ очистки сточных вод SU798047A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772451793A SU798047A1 (ru) 1977-02-14 1977-02-14 Способ очистки сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772451793A SU798047A1 (ru) 1977-02-14 1977-02-14 Способ очистки сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU798047A1 true SU798047A1 (ru) 1981-01-23

Family

ID=20695286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772451793A SU798047A1 (ru) 1977-02-14 1977-02-14 Способ очистки сточных вод

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU798047A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4332687A (en) Removal of complexed heavy metals from waste effluents
US4001114A (en) Waste water treatment process
US4629570A (en) Removal of iron from chelant solutions
Betzer et al. Effluent treatment and algae recovery by ozone-induced flotation
WO1991007354A1 (en) Water treatment method
DE3137341A1 (de) Verfahren zur regenerierung von waessrigen entfettungs- und reinigungsloesungen
Lin et al. Removal of copper (II) from aqueous solution with high ionic strength by adsorbing colloid flotation
US3448044A (en) Pressure-foam fractionation
SU798047A1 (ru) Способ очистки сточных вод
JP2575886B2 (ja) 化学洗浄廃液の処理方法
SE463495B (sv) Extraktionsprocess foer att avlaegsna och aatervinna metaller ur vattenloesningar
GB2113199A (en) Detoxication of industrial waste
US3741908A (en) Depurative process and composition
US5853596A (en) Method for reducing chemical oxygen demand of water containing organic material emulsified by a surfactant
AU749246B2 (en) Process for separation of heavy metals from residues by use of ethylene-diamine-disuccinic acid (EDDS) complexant
RU2767893C1 (ru) Способ обезвреживания сбросных растворов
JPS6235837B2 (ru)
SU1293116A1 (ru) Способ выделени т желых металлов
RU2122525C1 (ru) Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов
SU806614A1 (ru) Способ очистки сточных водМЕТАллуРгичЕСКиХ пРОизВОдСТВ
SU865837A1 (ru) Способ утилизации сернокислых сточных вод производства двуокиси титана
SU1742216A1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов т желых металлов
RU2100288C1 (ru) Способ очистки сточных вод и водных растворов солей щелочных металлов от мышьяка
JP2575878B2 (ja) 化学洗浄廃液の処理法
RU2135418C1 (ru) Способ очистки воды от ионов тяжелых металлов