Патент на изобретение №2360868
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ МЕДИ
(57) Реферат:
Изобретение относится к области экологии. Предложен способ очистки сточных вод от ионов меди, включающий фильтрацию через слой сорбента, в качестве которого используют отходы измельченного пеногипса. Способ позволяет снизить затраты на очистку. 1 табл.
Изобретение относится к технологии очистки воды, в частности к очистке сточных вод от ионов меди сорбцией. Известен способ очистки сточных вод от тяжелых металлов и органических веществ (авт.св. 1560483, C02F 1/28, БИ N16, 1990 г.), включающий обработку золой и отделение осадка осаждением, в котором сточные воды последовательно обрабатывают сначала золой, содержащей СаО 30-50%, до pH 8,75-9,25, а затем золой, содержащей CaO 3-5%, до pH 6,5. Недостатком данного способа является низкая эффективность очистки в связи с малой сорбционной емкостью золы по отношению к меди и сложностью технологического процесса. Известен способ очистки сточных вод от ионов меди (авт.св. 1495308, C02F 1/62 БИ N27, 1989), в котором воду обрабатывают щелочным раствором и активированным углем с последующим выдерживанием смеси при температуре 50-55 градусов в течение 30 минут и отделением осадка. Недостатком данного способа являются низкая эффективность очистки сточных вод от ионов меди и высокая стоимость очистки вследствие дороговизны сорбента и дополнительных затрат на технологические операции по подогреву и отстаиванию раствора. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению является выбранный за прототип способ очистки сточных вод от ионов меди, который основан на фильтрации через слой сорбента толщиной слоя 0,5-0,6 м, а в качестве сорбента используется кварцево-глауконитовый песок с содержанием глауконита 60-80% (RU Недостатком данного способа является низкая скорость фильтрации, что приводит к увеличению времени очистки, большой расход сорбента. Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является увеличение скорости фильтрации при очистке сточных вод, что приводит к сокращению времени очистки, и уменьшение высоты слоя сорбента, что приводит к его экономии. Поставленная задача в предлагаемом решении достигается тем, что в способе очистки сточных вод от ионов меди, включающем обработку сорбентом, в качестве сорбента используют измельченные отходы пеногипса, а очистка осуществляется фильтрацией через сорбент толщиной слоя 0,075-0,09 м. ПРИМЕР КОНКРЕТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ. Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. В качестве фильтрующего материала используют измельченные отходы пеногипса. Пеногипс является сложным композиционным материалом, полученным в результате перемешивания и взаимодействия гипса, пенообразователя на белковой основе и воды. Для сорбции использовались отходы пеногипса с размерами зерен 0,114-0,315 мм, что соответствует требованиям, предъявляемым к фильтрующим материалам. Фильтрование проводилось в колонке диаметром 30 мм, высотой 400 мм. Фильтрованию подвергались сточные воды, содержащие ионы меди. Толщина слоя сорбента составляет 0,075-0,09 м, масса сорбента (15-25 г), скорость фильтрования принималась равной 4 м/час, что соответствует скорости фильтрации в реальных фильтрах на очистных сооружениях. Отбор проб проводился в конце времени фильтрования. Определялась концентрация ионов меди. Контроль за степенью очистки воды от ионов тяжелых металлов проводился на атомно-абсорбционном спектрометре. В таблице приведены полученные результаты по качеству очистки сточных вод для фракции 0,114-0,315 мм.
Дополнительным преимуществом использования отходов пеногипса в качестве сорбента, является возможность очистки от ионов меди с более высокой исходной концентрацией по сравнению с прототипом и возможность замены природного материала (кварцево-глауконитового песка) на отход производства пеногипса.
Формула изобретения
Способ очистки сточных вод от ионов меди, включающий обработку сорбентом, отличающийся тем, что в качестве сорбента используют отходы измельченного пеногипса, а очистка осуществляется фильтрацией через сорбент толщиной слоя 0,075-0,09 м.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||