Сорбент для очистки воды от органических примесей
Предложен многокомпонентный сорбент, содержащий жидкий органический полимер 60-70 мас. соль поливалентного металла 25 30 мас. и гидроксид поливалентного металла 5 10 мас. Сорбент обладает высокой удельной сорбционной емкостью по отношению к органическим красителям, что позволяет на 50-60% повысить степень очистки воды. 3 табл.
Изобретение относится к очистке промышленных и бытовых сточных вод, в частности, к сорбентам, и может быть использовано на предприятиях легкой промышленности, органического синтеза и др. предприятиях, в сточных водах которых содержатся органические вещества типа красителей, ПАВ, органических отбеливателей и др.
Известен сорбент для очистки воды от органических веществ состоящий из трех компонентов: соединения железа (II), органической кислоты и органического полимера [1] При использовании известного сорбента следующего состава, мас. агар-агар 70, кислота уксусная 5,0, ацетат железа 25. Этот состав используется для очистки модельного водного раствора состава, мг/л: краситель основной резорциновый желтый 450, анионактивное ПАВ типа додецилсульфата натрия 400, неионогенное ПАВ типа ОП-7 350. Получают степень очистки от органических веществ, краситель 30,2, анионный ПАВ 22,3, неионогенный ПАВ 12,0. Известен как сорбент для сорбции органических веществ декстрановый гель, относящийся к полисахаридам, образованным глюкозными остатками, соединенными в макромолекулы гликозидными связями. Декстриновые молекулярные цепи сшиты глицерильными мостиками, образуя трехмерную гидрофильную структуру, ограниченную в набухании поперечными связями [2] Наши экспериментальные исследования по сорбции красителей и ПАВ показали, что этот сорбент обладает пониженными сорбционным действием по отношению к красителям и ПАВ, находящимся в растворе в концентрациях, превышающих концентрации начала ассоциации (т.е. более
Компоненты сорбента тщательно перемешивают в течение 3 мин, затем полученную массу вводят в емкость с раствором красителя и ПАВ подлежащим очистке (1 л) и перемешивают в течение 10 мин. Через 4 ч после окончания процесса сорбции отделяют сорбент с поглощенным красителем от очищенной воды путем центрифугирования (на центрифуге типа Т-24 при 1000 об/мин в течение 5 мин). В воде фотометрически определяют остаток красителя и ПАВ (на спектрофотометре СФ-16 по оптической плотности). Результаты определения, мг/л:
Исходная концент- рация красителя 450
Концентрация кра-
сителя в воде после сорбции 15,8
Исходная концент- рация АПАВ 400
Исходная концент- рация НПАВ 350
Остаточная концент- рация НПАВ 17,6
Рассчитывают удельную сорбционную емкость






Р навеска сорбента, г;
Сисх-, С начальная и остаточная концентрации органического вещества, мг/л. Удельная сорбционная емкость сорбента, мг/г:
По отношению к красителю


По отношению к АПАВ


По отношению к НПАВ


Степень очистки воды сорбентом,
От красителя


От АПАВ


От НПАВ


Для сравнения на этом же растворе испытывают действие сорбента, полученного по известному сорбенту. Измерения и расчеты производят аналогично описанным выше. Результаты определения действия известного сорбента, мг/г:
Остаточная концент- рация красителя 264,2
Остаточная концент- рация АПАВ 212,9
Остаточная концент- рация НПАВ 196,2
Удельная сорбционная емкость известного сорбента, мг/г:
По отношению к красителю


По отношению к АПАВ


По отношению к НПАВ


Степень очистки воды известным сорбентом,
От красителя


От АПАВ


От НПАВ


Сравнивая результаты сорбции предлагаемым и известным сорбентами, получаем, что по отношению к красителю типа основной резорциновый желтый, додецилсульфата натрия и ОП-7, удельная сорбционная емкость


Формула изобретения
Соль поливалентного металла 25 30
Гидроксид поливалентного металла 5 10
Похожие патенты:
Сорбент для газовой хроматографии // 2032900
Способ получения композиционных сорбентов // 1837956
Изобретение относится к биотехнологии, к способам получения биосорбентов ионов радиоактивных элементов из биомасс микромицетов основного отхода производства экзогидролаз
Изобретение относится к химической промышленности
Неорганический сферогранулированный обводненный ионообменный материал и способ его получения // 2034645
Изобретение относится к гранулированному сорбенту фосфату циркония, который пригоден для концентрирования, выделения и разделения катионов различных металлов и радиоактивных веществ из водных и органических сред в химической промышленности, гидрометаллургии, медицине, атомной энергетике и радиоэкологии
Изобретение относится к способам получения композитных сорбентов на основе гексацианоферрата транзитных металлов и органических носителей, а также к композитным сорбентам, полученным этим способом, и обладающим высокой степенью извлечения радионуклидов цезия (до 98,9%), стронция (до 85,5%), таллия (до 96,7%), а также низкой степенью растворимости в воде, составляющей менее 0,01%
Изобретение относится к химической технологии, конкретно, к способам получения композиционных сорбентов на основе ферроцианидов переходных металлов, которые могут быть использованы для очистки растворов от радионуклидов цезия
Изобретение относится к химической технологии, а именно к способам получения селективных неорганических сорбентов, которые могут быть использованы для извлечения ионов рубидия и цезия из растворов
Поглотитель двуокиси углерода // 1839942
Изобретение относится к составам твердых сорбентов и может быть использовано при разработке регенерируемого поглотителя двуокиси углерода для систем удаления двуокиси углерода из объема космического скафандра и других обитаемых замкнутых объектов
Способ комплексной переработки жидких радиоактивных отходов и устройство для его осуществления // 2101235
Изобретение относится к химической технологии, конкретно к атомной экологии и может быть использовано при переработке жидких радиоактивных отходов (ЖРО), образующихся при эксплуатации различных ядерно-энергетических установок (ЯЭУ) на транспортных средствах (атомных ледоколах, подводных лодках, плавучих АЭС)