Способ очистки сточных вод от сероводорода
Использование: очистка бытовых, промышленных и послепроцедурных сточных вод от сероводорода. Сущность изобретения: для очистки воды используют в качестве сорбента гидролизный (нерастворимый) лингин, улучшая качество очистки сточных вод от сероводорода, при минимальных экономических затратах. 3 табл.
Изобретение относится к технологии очистки воды, а именно к способам очистки бытовых, промышленных а также послепроцедурных сточных вод, содержащих сероводород.
Наиболее близким к предложенному является способ очистки воды, основанный на применении активированного угля (АУ). Адсорбционная активность АУ по отношению к сероводороду изучалась в статических условиях. Полученные результаты показали, что при малых концентрациях растворов сероводород адсорбируется торфяными АУ практически полностью. Существенным недостатком этого способа является высокая стоимость АУ, а также необходимость его регенерации и утилизации регенерирующих растворов. Данный способ потребует большого количества топлива, так как активация и регенерация, если она осуществляется термическим методом, производится при высоких температурах. Целью изобретения является улучшение качества очистки сточных вод за счет уменьшения содержания сероводорода при минимальных экономических затратах. Это достигается введением в обрабатываемую воду сорбента, в качестве которого используют водонерастворимый гидролизный лигнин (ГЛ). ГЛ это сложная полидисперсная система с размером частиц от нескольких сантиметров до микрометра и менее, коричневого цвета, нерастворима практически до конца ни в одном из известных растворителей. Содержание основных функциональных групп лигнина следующее, ОСН3 8,5-9,5 ОНфен 5,0 СООН 1,4-2,8 Физические свойства ГЛ древесины представлены в табл.1. Четыре образца предварительно подготовленного сорбента по 110, 660, 1750 и 3920 мг помещали в колбы с притертыми пробками со 150 мл сероводородной воды и подвергали встряхиванию с малой интенсивностью 44 ч. Сероводородную воду готовили растворением сульфида натрия до определенной концентрации. Отработанный сорбент отделяли фильтрованием через бумажный фильтр, с последующим его анализом. Концентрацию суммарного сероводорода в воде определяли йодометрическим титрованием. По результатам опытов рассчитывали сорбционную емкость по формуле Г

Формула изобретения
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ СЕРОВОДОРОДА, включающий введение в обрабатываемую воду сорбента, отличающийся тем, что в качестве сорбента используют водонерастворимый гидролизный лигнин.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к способам очистки растворов от дисперсных частиц и металлсодержащих ионов и может быть использовано на предприятиях химической промышленности, цветной и черной металлургии
Изобретение относится к опреснению морской воды, гелиотехнике, ветроэнергетике и вентиляции
Устройство очистки жидкости // 2048443
Изобретение относится к области очистки производственных сточных вод от механических примесей и нефтепродуктов и может быть использовано для глубокой очистки промышленных стоков красильных и отделочных производств, текстильных и кожевенных предприятий, а также прочих вод, содержащих нефтепродукты, красители, синтетические ПАВ и другие специфические загрязнения
Изобретение относится к области очистки производственных сточных вод от механических примесей и нефтепродуктов и может быть использовано для глубокой очистки промышленных стоков красильных и отделочных производств, текстильных и кожевенных предприятий, а также прочих вод, содержащих нефтепродукты, красители, синтетические ПАВ и другие специфические загрязнения
Изобретение относится к области очистки производственных сточных вод от механических примесей и нефтепродуктов и может быть использовано для глубокой очистки промышленных стоков красильных и отделочных производств, текстильных и кожевенных предприятий, а также прочих вод, содержащих нефтепродукты, красители, синтетические ПАВ и другие специфические загрязнения
Смеситель-активатор сточной воды // 2100280
Переносной водоочиститель // 2100281
Способ обработки воды // 2100283
Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов
Электрохимическая установка // 2100285
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