Способ очистки сточных вод от синтетических поверхностно- активных веществ
Использование: изобретение относится к очистке сточных вод, содержащих анионные синтетические поверхностно-активные вещества (СПВА), и может быть использовано в различных отраслях, связанных с производством и применением СПАВ. Сущность изобретения: способ очистки включает электрокоагуляцию и сорбцию. Время электрокоагуляции составляет 10-40 мин, а в качестве сорбента применяют шунгит. Целесообразно использование шунгита, прокаленного при 500-550oС в течение 2-3 ч. 1 з. п. ф-лы, 2 табл.
Изобретение относится к очистке сточных вод, содержащих анионные синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), и может быть использовано в различных отраслях, связанных с производством и применением СПАВ.
В настоящее время для очистки сточных вод от СПАВ широко применяются электрохимические методы, например электрокоагуляцию. Известен способ очистки сточных вод от поверхностно-активных веществ [1] согласно которому сточные воды подвергают обработке хлоридом кальция с последующей электрокоагуляцией с алюминиевым анодом при плотности тока 0,010-0,12 А/см2 в течение 15-12 мин. Введение в воду добавки хлорида кальция предотвращает пассивирование анода, но в то же время создает новый источник загрязнения воды. Кроме того, данный метод также не обеспечивает очистку от СПАВ до величины предельно допустимой концентрации. Как правило, сточные воды сложно очищать от СПАВ каким-то одним методом. Поэтому часто применяются технологии очистки, сочетающие различные способы, например электрокоагуляцию и сорбцию. Наиболее близким к заявляемому объекту по технической сущности является способ очистки воды от поверхностно-активных веществ [2] включающий электролиз с использованием алюминиевых электродов, с последующим пропусканием воды через сорбент. В соответствии с этим способом в очищаемую воду перед электролизом вводят перхлорат натрия до концентрации его в воде, равной 0,01-0,05 Н, затем воду направляют в блок электрокоагулятора, где поддерживают напряженность электрического поля 30 В/см. После обработки в электрическом поле вода подвергается фильтрации через механический фильтр и далее поступает на сорбционные колонки с ионообменной смолой и активированным углем. Применение данного способа позволяет повысить качество очищаемой воды, однако добавка перхлората натрия вносит в воду дополнительные загрязняющие компоненты. Кроме того, этот метод требует использования дорогих и дефицитных сорбентов, какими являются ионообменная смола и активированный уголь. Введение дополнительной операции фильтрования через механический фильтр увеличивает время технологического процесса и замедляет скорость очистки. В целом известная технология представляется достаточно сложной и дорогостоящей. Целью изобретения является повышение степени очистки сточной воды от СПАВ. Для достижения этой цели в способе очистки сточных вод от синтетических поверхностно-активных веществ, включающем операцию электрокоагуляции с последующим пропусканием воды через сорбент, согласно изобретению время электролиза воды при электрокоагуляции составляет 10-40 мин, а в качестве сорбента применяют шунгит. Целесообразно в качестве сорбента использовать шунгит, прокаленный при 500-550оС в течение 2-3 ч. Время электрокоагуляции 10-40 мин это оптимальный интервал, в течение которого степень извлечения СПАВ в пенный концентрат достигает максимума. После 40 мин электрокоагуляции пена постепенно начинает опадать, и СПАВ снова переходит в сточную воду. Применение в качестве сорбента природного материала карельского шунгита, представляющего собой горную породу, содержащую углерод и кремнезем в химически активной форме, обеспечивает хорошее качество очистки сточных вод от СПАВ. Наиболее высокую степень очистки (92,2%) дает использование шунгита, модифицированного путем прокаливания в течение 2-3 ч при 500-550оС. В этих условиях происходит резкое возрастание числа пор размерами 80-200

Формула изобретения
1. Способ очистки сточной воды от синтетических поверхностно-активных веществ, включающий операцию электрокоагуляции с последующим пропусканием воды через сорбент, отличающийся тем, что время электрокоагуляции составляет 10 40 мин, а в качестве сорбента применяют шунгит. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве сорбента используют шунгит, прокаленный при 500 550oС в течение 2 3 ч.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к устройствам электрохимической очистки воды и может преимущественно использоваться в водоснабжении (в быту, медицине) для очистки определенной порции воды, что обусловлено дискретным типом действия
Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод и может быть использовано для извлечения цветных металлов при очистке оборотных вод металлургического производства
Изобретение относится к очистке сточных вод от взвешенных веществ и может быть использовано на судах речного и морского транспорта
Изобретение относится к устройствам для очистки воды от производственных загрязнений, в частности используемой для мойки машин в автохозяйствах, сельскохозяйственной техники и железнодорожного транспорта
Способ очистки воды // 2060954
Изобретение относится к сорбционным способам очистки воды и может быть использовано в процессах водоподготовки, в частности, в бытовых установках для получения питьевой воды
Изобретение относится к химии и может быть использовано в деревообрабатывающей промышленности в качестве природоохранительных мер, направленных на очистку сточных вод от формальдегида
Способ активации воды вакуумированием // 2060952
Изобретение относится к способам активации (обработки) воды и может быть использовано в сельском хозяйстве, в частности в растениеводстве (для стимуляции жизнедеятельности и продуктивности растений)
Бытовой фильтр-стерилизатор // 2060951
Изобретение относится к очистке воды, в частности к устройствам для комплексной очистки воды от механических примесей, микроорганизмов, соединений тяжелых металлов, окислов и других растворенных веществ, и предназначено для получения питьевой воды в бытовых и полевых условиях
Изобретение относится к бытовой технике и используется для очистки питьевой воды от механических частиц и радионуклидов цезия и стронция, растворенных в воде
Устройство для получения дистиллята // 2060949
Изобретение относится к устройствам для получения дистиллята и может быть использовано для опреснения воды
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