Способ очистки щелочных сточных вод вискозного производства методом термогидролиза

 

Класс 85с, 2 № 108584

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИ4ЕТЕЛЬСТВУ

Н. В. Михайлов, В. И. Майборода и В. Ф. Авдонин

СПОСОБ ОЧИСТКИ ЩЕЛОЧНЫХ СТОЧНЫХ ВОД ВИСКОЗНОГО

ПРОИЗВОДСТВА МЕТОДОМ ТЕРМОГИДРОЛИЗА

Заявлено 13 января 1956 г. за № 5475 455434 в Министерство текстильной промышленности СССР

Ха.СОа), которые реагируют с SO дымовых газов по схеме:

21Х1а8+ИааСОа+450 — —: 31х1а,8 0з+СО, 2NaOH+SO2 ХаеЯОа+HаО.

Контакт сточных вод и дымовых

Предмет изобретения

Известен способ очистки щелочных сточных вод химических и прядильных цехов заводов, производящих искусственное волокно, заключающийся в том, что указанные воды нагревают в теплообменниках до

60 — 90, с целью гидролиза содержащегося в них ксантогената целлюлозы, после чего жидкость охлаждают и выпавшую целлюлозу отделяют от раствора солей. Фильтрат после отделения целлюлозы окисляют в градирне кислородом воздуха и спускают в канализацию.

Предлагаемый способ очистки щелочных сточных вод вискозного производства отличается от известного тем, что, с целью повышения эффективности очистки вод и одновременной очистки дымовых газов указанные воды обрабатываются дымовыми газами с температурой до 180, содержащими золу, SO> и

СОв.

В результате нагрева воды дымовыми газами происходит гидролиз ксантогената с выделением целлюлозы и побочных продуктов (Na>S и газов производится в аппаратах мокрого золоулавливания (пенные аппараты, скрубберы, колонки или градирни).

Выпадающие хлопья целлюлозы вместе с золой осаждаются и отфильтровываются на непрерывно действующих фильтрах или центрифугах.

Способ очистки сточных вод вискозного производства методом термогидролиза, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности очистки вод и одновременной очистки дымовых газов, указанные воды обрабатываются дымовыми газами с температурой до 180 .

Способ очистки щелочных сточных вод вискозного производства методом термогидролиза 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх