LT3619B - Method for treatment of waste water, hidrodispersion for treatment of waste water and method for its preparation - Google Patents
Method for treatment of waste water, hidrodispersion for treatment of waste water and method for its preparation Download PDFInfo
- Publication number
- LT3619B LT3619B LTIP2015A LTIP2015A LT3619B LT 3619 B LT3619 B LT 3619B LT IP2015 A LTIP2015 A LT IP2015A LT IP2015 A LTIP2015 A LT IP2015A LT 3619 B LT3619 B LT 3619B
- Authority
- LT
- Lithuania
- Prior art keywords
- iron
- iii
- hydrodispersion
- dispersion
- electrogenerated
- Prior art date
Links
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
Description
Išradimas yra iš nutekamųjų vandenų valymo srities, visų pirma skirtas sunkiųjų metalų jonų valymui; gali būti panaudotas galvanikos, odos apdirbimo, spalvotos metalurgijos ir kitų pramonės šakų nutekamųjų vandenų valymui.The invention relates to the field of wastewater treatment, in particular to the treatment of heavy metal ions; can be used for waste water treatment in galvanizing, leather processing, non-ferrous metallurgy and other industries.
Yra žinomas teršiančių jonų pašalinimo iš vandens terpės būdas, numatantis tirpstančių geležies anodų panaudojimą. Elektrocheminiu būdu generuojami iš anodų geležies jonai atskiroje vandens terpėje su pH neaukštesnių kaip 2,8. Vėliau abi terpės (su geležies jonais ir nutekamieji vandenys) sumaišomos (JAV patentas Nr. 4 693 798, 1987) .There is a known method of removing contaminating ions from the aqueous medium which provides for the use of soluble iron anodes. Electrochemically generated anodes of iron ions in a separate aqueous medium with a pH of less than 2.8. Subsequently, the two media (iron ions and effluents) are mixed (U.S. Patent No. 4,693,798, 1987).
Šio būdo trūkumai - gana didelis elektrogeneruoto tirpalo sunaudojimas, o taip pat nepakankamas nuvalymo laipsnis tokiems metalams, kaip Co, Mn ir pan.The disadvantages of this method are the relatively high consumption of the electrogenerated solution as well as the insufficient degree of purification for metals such as Co, Mn and the like.
Yra žinomas būdas, kaip išvalyti nutekamuosius vandenis nuo sunkiųjų metalų jonų, kurio esmė - laipsniškas nutekamųjų vandenų apdorojimas: pradžioje - geležies (III) hidroksidu, o vėliau geležies (II) hidroksidu (TSRS aut. 1. Nr. 778 181, 1985).There is a known method of purifying wastewater from heavy metal ions, which involves the gradual treatment of wastewater: first with iron (III) hydroxide and then with iron (II) hydroxide (USSR aut. No. 778 181, 1985).
Šis būdas leidžia išvalyti nutekamuosius vandenis nuo įvairių sunkiųjų metalų jonų, bet reikalauja atskiro abiejų nukenksminančių reagentų paruošimo; be to, būtina atsiminti, kad geležies (II) hidroksidas nepastovus ir palaipsniui oksiduojasi iki geležies (III) hidroksido. Šis būdas nėra efektyvus, bandant nukenksminti metalų kompleksus.This method allows to purify wastewater from various heavy metal ions, but requires separate preparation of both decontaminating reagents; in addition, it is necessary to keep in mind that ferric hydroxide is volatile and gradually oxidizes to ferric hydroxide. This method is ineffective in attempting to decontaminate metal complexes.
Antrame būde nurodytus trūkumus galima pašalinti, panaudojant kaip reagentą nutekamųjų vandenų valymui išradime siūlomą hidrodispersiją, t.y. geležies (II ir III) oksihidrato elektrogeneruotą hidrodispersiją su šarminio metalo chlorido priedu, turinčią savo sudėtyjeThe disadvantages indicated in the second method can be overcome by using the hydrodispersion of the present invention as a reagent for wastewater treatment, i. electrogenerated hydrodispersion of ferric oxide hydrate with an alkali metal chloride-containing additive
20-40 g/1 kompleksinio geležies (II ir III) oksihidrato, perskaičiavus į geležį (II) - 30-90%, o taip pat 5-10 g/1 šarminio metalo chlorido.20-40 g / l of complex iron (II and III) oxide hydrate, calculated as iron (II) - 30-90%, as well as 5-10 g / l of alkaline metal chloride.
Yra žinomas būdas, kaip gauti elektrogeneruotą koaguliantą, skirtą nutekamųjų vandenų valymui, elektrolizuojant vandeninį natrio chlorido tirpalą (kurio pralaidumas ne mažiau 3.10-3 om^cm-1) , panaudojant tirpstančius drožlinius geležies anodus (TSRS aut. 1. Nr. 675 089, 1979) . Šis būdas numato praplovimo j r koagulianto dribsnių tankinimo etapus, bet nenumato, kaip kontroliuoti geležies (II) ir geležies (III) santykį.There is a known method for obtaining an electrogenerated coagulant for the treatment of wastewater by electrolysis of an aqueous sodium chloride solution (having a permeability of at least 3.10 -3 µm cm -1 ) using soluble ferrous iron anodes (USSR Aut. No. 1, 675 089, 1979). This method provides for the steps of compaction of flush jr coagulant flakes but does not provide for control of the ratio of iron (II) to iron (III).
Hidrodispersij a, skirta nutekamųjų vandenų valymui, siūloma išradime, pagal valymo efektyvumą aplenkia koaguliantą, gautą minėtuoju būdu. Geležies oksihidrato dispersijos dalelės koloidinėje sistemoje yra 5-15 ųm dydžio, užima 100-150 m /g lyginamąjį paviršių, o hidrodispersijos tankis 1,05-1,15 g/cm3.The hydrodispersion for wastewater treatment provided by the present invention bypasses the coagulant obtained in the above manner in terms of purification efficiency. The particles of dispersion of iron oxide hydrate in the colloidal system are 5-15 µm in size, occupy a reference surface of 100-150 m / g, and have a hydrodispersion density of 1.05-1.15 g / cm 3 .
Dalelių sudėtis gali būti išreikšta formule:The composition of the particles can be expressed by the formula:
FeFe
II (4,0-4,5)II (4.0-4.5)
FeFe
III (1,0-0,5)III (1.0-0.5)
Ox (OH) nH2O (2x+y=-ll-10,5; n=65-70) , t.y., sistemos - kompleksinis geležies (II, III) oksihidratas - dalelės ir didžioji dalis vandens sistemoje yra surišta. Tokios charakteristikos leidžia pasiekti būtiną nutekamųjų vandenų išvalymo laipsnį, naudojant 1-10 ml elektrogeneruotos geležies oksihidrato dispersijos 1 litrui nutekamųjų vandenų, kai pH 7,5-9,5.O x (OH) n H 2 O (2x + y = -ll-10.5; n = 65-70), i.e., the system - complex iron (II, III) oxide hydrate - particles and most of the water in the system are bound. These characteristics allow the required degree of waste water treatment to be achieved using 1-10 ml of electro-generated dispersion of iron oxide hydrate per liter of waste water at pH 7.5-9.5.
Nurodytos charakteristikos gaunamos dėka to, kad, tirpinant elektrocheminiu būdu geležies anodus, vykdomas periodinis besigaminančios hidrodispersijos prapūtimas oru, kol 10-20% ištirpusios anodinės geležies pereina į trivalente būklę. Nurodytų ribų viršijimas žymiai suι siaurina lyginamąjį hidrodispersijos dalelių paviršių, sumažina jos sorbcinį imlumą ir jos, kaip koagulianto, aktyvumą, o dėl to pablogėja nutekamųjų vandenų valymo -efektyvumas. Periodinis prapūtimas ' oru taip pat padeda supurenti besigaminančią hidrodispersiją.The above characteristics are obtained by the periodic blowing of the hydrodispersed air with electrochemical dissolution of the iron anodes until 10-20% of the dissolved anodic iron enters the trivalent state. Exceeding the above limits significantly narrows the comparative surface of the hydrodispersion particles, reduces its sorption capacity and its activity as a coagulant, and consequently reduces the effluent treatment efficiency. Periodic purging with air also helps to reduce the production of hydrodispersion.
Be to, siūlomame hidrodispersijos gavimo būde šarminio metalo chloridas (dažniausia natrio chloridas), pridedamas į tirpalą prieš elektrolizės pradžią tam, kad padidintų elektros pralaidumą iki ribos, ne mažesnės nei 3.103 om’1cm1, pasilieka hidrodispersi joje, o tai sulėtina jos senėjimo procesą.In addition, in the proposed method of obtaining a hydrodispersion, an alkali metal chloride (usually sodium chloride) added to the solution prior to electrolysis to increase the electrical conductivity to a limit of at least 3.10 3 ohm- 1 cm 1 is retained in the hydrodispersion, slowing it down. the aging process.
Nutekamųjų vandenų valymas aprašytos hidrodispersijos dėka gali būti vykdomas dviem pakopomis: nutekamieji vandenys, po jų apdorojimo geležies oksihidrato hidrodispersi j a ir atsiradusių nuosėdų atskyrimo (pirmoji pakopa), dar kartą apdorojami nauja hidrodispersijos porcija (antra pakopa). Gautos antroje pakopoje nuosėdos naudojamos sekančios porcijos nutekamųjų vandenų apdorojimui pirmoje pakopoje.Purification of the effluent by the described hydrodispersion can be carried out in two steps: the effluent, after treatment with ferric oxide hydrate dispersion and separation of the resulting sediment (first step), and again with a new batch of hydrodispersion (second step). The resulting second stage sediment is used to treat the next batch of wastewater in the first stage.
Esant reikalui apdoroti įvairių gamybos barų nutekamųjų vandenų nedidelius kiekius, elektrogeneruota geležies oksihidrato dispersija gali būti paruošta iš anksto centralizuotai, o po to pristatyta į kiekvieną gamybos barą. Tam, kad stabilizuotų hidrodispersi ją, į ją pridedama 0,3-0,1 masės % medžiagos, parinktos iš grupės, kurios sudėtyje yra gamtiniai aliumosilikatai, kalcio ortofosfatas, neorganiniai ir organiniai polielektrolitai. Įvedus stabilizatorių, hidrodispersija stabilizuojasi, susidarant monomolekuliariniams absorbciniams sluoksniams ir ryšiams tarp dalelių.In the case of small amounts of wastewater from various production bars, electro-generated dispersion of iron oxide hydrate can be pre-centralized and then delivered to each production bar. 0.3 to 0.1% by weight of a material selected from the group consisting of natural aluminosilicates, calcium orthophosphate, inorganic and organic polyelectrolytes are added to stabilize the hydrodispersion. Upon introduction of the stabilizer, the hydrodispersion is stabilized by the formation of monomolecular absorption layers and interparticle bonds.
Atlikus stabilizaciją, hidrodispersija lieka aktyvi ne mažiau 10 mėnesių.After stabilization, the hydrodispersion remains active for at least 10 months.
«IUS.II HSII) ί. II1JII! ,IIL),I!I; II I 11,11 I, m JUKIJ! , 11.11·· I I /1«IUS.II HSII) ί. II1JII! , IIL), I! I; II I 11.11 I, m YUKIJ! , 11.11 ·· I I / 1
Išradimas iliustruojamas šiais pavyzdžiais. Bandymai buvo atlikti statinėmis sąlygomis, naudojant laboratorinį 1,0 1 talpos reaktorių. Nutekamųjų vandenų ir koagulianto (geležies (II, III) oksihidrato hidrodis5 persijos) kontaktavimo laikas buvo 30 min.The invention is illustrated by the following examples. The tests were performed under static conditions using a laboratory reactor of 1.0 L capacity. The contact time between the effluent and the coagulant (iron (II, III) oxyhydrate hydrodis5 persia) was 30 min.
Rezultatai parodyti lentelėse (analizės atliktos atominės-absorbcinės spektroskopijos metodu).The results are shown in the tables (analyzes by atomic absorption spectroscopy).
Pavyzdžių numeriai I-IV, valant žinomu būdu.Sample numbers I-IV by purification in a known manner.
II ,1,II, 1,
arba 10 mlor 10 ml
III UI JHBIHIII UI JHBIH
Hlll Iii: I II U K. I. IHlll Iii: I II U K. I. I
Claims (10)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
LTIP2015A LT3619B (en) | 1991-09-30 | 1994-07-29 | Method for treatment of waste water, hidrodispersion for treatment of waste water and method for its preparation |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
LT391 | 1991-09-30 | ||
LTIP2015A LT3619B (en) | 1991-09-30 | 1994-07-29 | Method for treatment of waste water, hidrodispersion for treatment of waste water and method for its preparation |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
LTIP2015A LTIP2015A (en) | 1995-07-25 |
LT3619B true LT3619B (en) | 1995-12-27 |
Family
ID=26639614
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
LTIP2015A LT3619B (en) | 1991-09-30 | 1994-07-29 | Method for treatment of waste water, hidrodispersion for treatment of waste water and method for its preparation |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
LT (1) | LT3619B (en) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU778181A1 (en) | 1979-01-23 | 1983-09-15 | Вильнюсское Проектно-Конструкторское Бюро Механизации И Автоматизации | Method for purifying effluents from heavy metal ions |
US4693798A (en) | 1982-09-07 | 1987-09-15 | Niagara Environmental Associates, Inc. | Method of treating contaminant ions in an aqueous medium with electrolytically generated ferrous ions, and apparatus therefor |
-
1994
- 1994-07-29 LT LTIP2015A patent/LT3619B/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU778181A1 (en) | 1979-01-23 | 1983-09-15 | Вильнюсское Проектно-Конструкторское Бюро Механизации И Автоматизации | Method for purifying effluents from heavy metal ions |
US4693798A (en) | 1982-09-07 | 1987-09-15 | Niagara Environmental Associates, Inc. | Method of treating contaminant ions in an aqueous medium with electrolytically generated ferrous ions, and apparatus therefor |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
LTIP2015A (en) | 1995-07-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Ates et al. | Removal of heavy metals from aluminum anodic oxidation wastewaters by membrane filtration | |
EP1070019B1 (en) | Water treatment method | |
JP5498477B2 (en) | Active metal salt flocculant and method for producing the same | |
JP2002514505A (en) | Method for treating water, soil, sediment and / or silt | |
DE3212681C2 (en) | ||
Fu et al. | Three-dimensional electro-Fenton oxidation of landfill leachate concentrates using MnO2-doped TiO2-coated granular activated carbon as catalytic particle electrodes | |
US6676840B2 (en) | Fat and protein removal from process streams | |
US3859210A (en) | Removal of heavy metals from aqueous solutions | |
WO2020122762A1 (en) | Method of electrochemical purification of household water, drinking water and industrial water | |
Ofir et al. | Boron removal from seawater by electro-chemical treatment as part of water desalination | |
Adeyinka et al. | Effect of hydrogen peroxide on industrial waste water effluents: a case study of Warri refining and petrochemical industry | |
US6254783B1 (en) | Treatment of contaminated waste water | |
Farooq et al. | Tertiary treatment with ferrate and ozone | |
LT3619B (en) | Method for treatment of waste water, hidrodispersion for treatment of waste water and method for its preparation | |
RU2275335C2 (en) | Filtering material for treatment of water from manganese and iron, method for it preparing and method for treatment of water from manganese and iron | |
DE102009056175B4 (en) | Method and device for removing particulate and / or dissolved substances from aqueous media | |
KR100440250B1 (en) | Wastewater treatment system comprising Fenton-Zeolite processes | |
JP2000033387A (en) | Method for removing arsenic in water | |
RU2065835C1 (en) | Method of purifying water from heavy metals, colloid system for water purification, and method of preparation thereof | |
KR20050110695A (en) | Adsorbent and process for producing the same | |
Valentukevičienė et al. | Development of a fluidised batch process using natural powdered zeolite (Clinoptilolite) | |
HU210306B (en) | Product for increasing of efficianci of water purificating apparatous | |
LT4109B (en) | Process for the water purificarion from heavy metals and other contaminants, colloidal system for water purification and method for the preparing thereof | |
CA1160370A (en) | Waste water treatment system for elemental phosphorus removal | |
DE102009056174A1 (en) | Method for removing particulate and/or dissolved substances from aqueous medium, comprises providing ionized air and contacting the ionized air with the aqueous medium having the particulate and/or dissolved substances |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9A | Lapsed patents |
Effective date: 19950808 |
|
HK9A | Rectifications: patent applications |
Free format text: C02F 1/62, C02F 1/46, C25B 1/00, 19960616, |
|
TK9A | Rectifications: patents |
Free format text: C02F 1/62, C02F 1/46, C25B 1/00, 19960616, |
|
MM9A | Lapsed patents |
Effective date: 19990726 |