Способ очистки промышленных сточных вод
Использование: очистка промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод в металлургической, химической, дерево-, нефте-, мясо- и рыбоперерабатывающих отраслях промышленности. Сущность изобретения: сточные воды обрабатывают при постоянном перемешивании алюмосиликатным раствором с молярным отношением Al2:SiO2 равным 1 2 3 10. В качестве реагента также может быть использован раствор нефелина в 1 12% ной серной кислоте или раствор нефелина в кислой сточной воде с pH 2. 2 з. п. ф-лы, 5 табл.
Изобретение относится к процессам очистки промышленных и хозбытовых сточных вод и может быть использовано в металлургической, химической, целлюлозно-бумажной, дерево-, нефте-, мясо- и рыбоперерабатывающей отраслях промышленности для удаления ионов железа, меди, никеля, кобальта, титана, фосфора, алюминия, кремния, кальция, магния, цинка, хрома, марганца, радиоактивных элементов, красителей, коллоидных частиц, органики, шламов, илистых частиц, взвесей, жировых и масляных эмульсий.
Известен способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов путем введения смеси высокодисперсного железа и угольного порошка при массовом отношении компонентов 1:0,05 0,1. Недостатком способа является необходимость специального приготовления реагентов и недостаточная степень выделения ионов тяжелых металлов из разбавленных растворов. Известен способ очистки сточных вод от никеля путем введения в раствор каустического магнезита и проведения процесса при температуре 80-85оС. Недостатком способа является большой избыток магнезита (в 58-74 раза) по отношению к никелю и необходимость дополнительных энергозатрат при осуществлении процесса. Известен способ очистки сточных вод от красителей путем обработки коагулянтом сульфатом алюминия (180-200 мг/л) с предварительным введением растворов силиката натрия, хлорида калия и гидросиликата кальция (60-200 мг/л). Недостатком способа является его ограниченность, применение сложного в изготовлении реагента сульфата алюминия, необходимость применения дополнительно силикатно-солевого раствора, а также сложность утилизации осадка. Известен способ очистки сточных вод путем коагуляции сульфатом алюминия в присутствии щелочного реагента. В сточную воду добавляют раствор сульфата алюминия, после чего смешивают с щелочным реагентом, а осадок отделяют от очищенной воды. При этом в качестве щелочного реагента используют отработанные регенерационные растворы анионитных фильтров, которые содержат, мас. NaOH 40-55, Na2CO3 20-32, Na2SO4 6-11, NaCl 4-7, NaHCO3 1-5, вода остальное. Недостатком способа является применение сложного в изготовлении реагента-сульфата алюминия, эффективность действия которого ограничивается коагулирующей способностью гидрооксидов алюминия. Сульфат алюминия не является при этом реагентом, обладающим флокулирующей способностью. Использование в качестве щелочного реагента отработанных регенерационных растворов анионитных фильтров, содержащих 10-18% сульфат и хлорид ионов значительно сужает область применения указанного способа. Способ выбран в качестве прототипа. Сущность предлагаемого способа заключается в том, что в предлагаемом способе очистки промышленных сточных вод, включающем в себя обработку алюминийсодержащим реагентом, перемешивание и коагуляцию с последующим отделением образовавшегося осадка в качестве реагента, обладающего свойствами коагулянта, флокулянта и адсорбента, используют кислый алюмосиликатный раствор с мольным отношением Al2O3:SiO2 равным 1:2-3:10. Другим отличием является то, что для приготовления реагента используют нефелин и слабый раствор серной кислоты 1-12%-й концентрации в стехиометрическом количестве, необходимом для образования в растворе алюмокремниевой кислоты и алюмокалиевых-алюмонатриевых квасцов. Кроме того, для приготовления реагента может быть использован нефелин и кислая сточная вода с рН меньше 2, а также промывная, некондиционная или отходная серная кислота. Кроме того, для очистки кислых сточных вод с рН меньше 2, содержащих свободную кислоту, растворение в них нефелина осуществляют до рН 2,5-2,7 после чего вводят добавку щелочного раствора, при этом отделение осадка ведут при рН 7-9,5. По предлагаемому способу обработка промышленных сточных вод осуществляется алюмосиликатным раствором с рН 2,5-2,7 и мольным отношением Al2O3 SiO2 равным 1:2 3:10, который готовится в процессе растворения и переработки минералов группы нефелина, лейцита, содалита, канкринита в слабых растворах минеральных кислот. Технологичный алюмосиликатный раствор, обладающий свойствами коагулянта, флокулянта и адсорбента, получают растворением нефелина в 1-12% -м растворе серной кислоты. В качестве источника нефелина используют нефелиновые концентраты, пыль электрофильтров или батарейных циклонов нефелинового производства, отходы флотационного обогащения апатито-нефелиновых руд, уртитовые породы, содержащие 65-90% нефелина. Растворение нефелина в слабых растворах серной кислоты в присутствии воды лимитируется нахождением алюминия в его структуре в двух координациях: 2/3 ионов алюминия присутствуют в шестерной координации в катионной части, а 1/3 в четвертой и находится в окружении трех кремнекислородных тетраэдров. Кроме того, в катионной части нефелина соотношение между ионами натрия и калия равно 3:1. Соответственно реакция растворения нефелина в слабом растворе серной кислоты в присутствии воды протекает по следующему уравнению: 2{Na9K3Al8[Al4Si12O48] + 36 H2SO4 + + nH2O ->> 3[K2SO4 Al2(SO4)3] + + 5 [Na2SO4 Al2(SO4)3] + 4 Na2SO4 + +2 H36 [Al4Si12O48) + nH2O По стехиометрии на 1 часть нефелина расходуется 1,01 часть серной кислоты (моногидрата). В результате взаимодействия нефелина и слабой серной кислоты в растворе образуются алюмокремниевая кислота, алюмокалиевые и алюмонатриевые квасцы. В образующихся алюмосиликатных растворах (золях) в отличие от известных способов SiO2 в 2-3,3 раза превышает содержание алюминия (мольные). Причем, присутствующий в составе алюмокремниевой кислоты алюминий находится в четвертой координации, а алюминий в составе квасцовых молекул в октаэдрической. Реакция растворения нефелина в растворе серной кислоты протекает с выделением тепла. Для осуществления реакции необходимо постоянное перемешивание. Скорость реакции и количество выделяющегося тепла находятся в прямой зависимости от концентрации серной кислоты в растворе. При действии на нефелин 20%-й серной кислоты раствор разогревается до 80-85оС и реакция заканчивается в течение 10-15 мин. При использовании 10%-й серной кислоты реакция протекает в течение 1,5-2 ч и раствор разогревается до 40-42оС. Образующиеся коллоидные растворы, золи алюмокремниевой кислоты, обладают различной устойчивостью, которая зависит от концентрации используемой кислоты, содержания компонентов нефелина, перешедших в раствор, и величины рН. При использовании 20%-й кислоты коагуляция золя наступает через 40-60 мин, а через 5-6 ч происходит его полное превращение в гель. При использовании 13-15% -й кислоты, содержании в растворе 110-115 г/л нефелина и рН 2,7 2,8 гелеобразование наступает через 8-10 ч. Растворы указанного состава очень плохо фильтруются, даже под вакуумом. При использовании 11-12%-й серной кислоты, содержании в растворе 95-100 г/л нефелина и рН 2,65-2,70 гель образуется через двое суток, при содержании в растворе 92-95 г/л нефелина и рН 2,35-2,50 гель образуется через 4 сут, а при 82-85 г/л нефелина и рН 1,8-2,0 гелеобразование наступает через 8-9 сут. При использовании 10%-й серной кислоты, содержании в растворе 85-92 г/л нефелина и рН 2,5-2,7 образование геля наступает через 5-7 сут, а при содержании нефелина 70-80 г/л и рН 2,0-2,25 гелеобразование происходит через 15-17 сут. Растворы (золи), полученные при использовании 1-5%-й серной кислоты устойчивы в течение нескольких месяцев. Растворы, приготовленные на 1-12%-й серной кислоте легко фильтруются, подвижные и сохраняют свои коагуляционные свойства в течение 5-7 сут, рН растворов наиболее удобных для целей очистки сточных вод 2,5-2,7, плотность 1,10-1,165 г/л. Нижний предел рН, равный 2,5 определяется тем, что при меньших рН используется не вся серная кислота и часть ее остается в свободном состоянии, что соответственно требует повышенных расходов щелочных компонентов на ее нейтрализацию. Верхний предел приготовления раствора определяется тем, что при рН выше, 2,7 растворы становятся плохо фильтруемыми и начинают коагулировать, что вызывает большие осложнения при их использовании. Алюмосиликатный раствор (золь) обладает свойствами коагулянта, флокулянта и адсорбента, поскольку в его составе находятся молекулы сульфата алюминия и активной кремниевой кислоты. При взаимодействии его с компонентами промышленных сточных вод сложного состава происходит изменение рН среды и вначале наступает выделение кремнегеля (начало выделения при рН 3,20-3,25), а затем при рН 4,0-4,1 начинают выделяться хлопья алюмогеля. Выделяющаяся кремниевая кислота не только адсорбирует компоненты раствора, но и вступает с ними в химическое взаимодействие. При этом выделяющиеся хлопья кремнегеля и алюмогеля обладают при указанных рН низкой растворимостью и захватывают шламистые, илистые и тонкие взвешенные вещества, капли жировых и масляных эмульсий и отделяются с образованием осадка, который отфильтровывается. Поверхность выделяющегося при рН 3,2-3,4 кремнегеля прочно и необратимо удерживает однозарядные катионы щелочных и щелочноземельных металлов, двухзарядные ионы (Mn, Ni, Co, Cu, Zn, Cr, Cd, Sn, Pb), трехзарядные ионы (Al, Ga,Cr, Fe, Y, La), четырехзарядные ионы (Zn, Hf, Ta,Nb, Th, Pu, Pa), шестизарядные ионы (Сr, U). Очистка сточных вод от ионов металлов за счет адсорбции на поверхности кремнегеля происходит при значении рН более низких, чем величины рН, необходимые для их выделения в виде гидрооксидов. Кроме того, на поверхности кремнегеля адсорбируются ионы аминов, аммония, белков, жирных кислот, спиртов, красителей, органических молекул и оснований. Аналогичное воздействие на компоненты сточных вод оказывает выделяющийся при рН 4,0-4,1 алюмогель. При рН выше 8,5 в присутствии щелочей кремнегель и алюмогель начинают вновь растворяться в водных растворах. Поскольку введение в сточные воды кислого алюмосиликатного раствора (коагулянта) снижает значение рН среды до 3,5-5,5, то дальнейшая нейтрализация осуществляется с помощью щелочных растворов (NH4OH, NaOH, Ca(OH)2, известкового молока и т.п. (до рН 7,0-9,5. Нижний предел определяется тем, что при рН
Формула изобретения
1. СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД путем обработки реагентом с последующим отделением образующего осадка, отличающийся тем, что в качестве реагента используют при постоянном перемешивании алюмосиликатный раствор с молярным соотношением Al2O3 SiO2, равным 1 2 3 10. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве реагента используют раствор нефелина в 1 12%-ной серной кислоте. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве реагента используют раствор нефелина в кислой сточной воде с pН < 2.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3