RU2094386C1 - Method of sewage treatment - Google Patents

Method of sewage treatment Download PDF

Info

Publication number
RU2094386C1
RU2094386C1 RU94039991A RU94039991A RU2094386C1 RU 2094386 C1 RU2094386 C1 RU 2094386C1 RU 94039991 A RU94039991 A RU 94039991A RU 94039991 A RU94039991 A RU 94039991A RU 2094386 C1 RU2094386 C1 RU 2094386C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
flocculant
treatment
waste
sewage treatment
Prior art date
Application number
RU94039991A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU94039991A (en
Inventor
В.П. Мязин
О.В. Литвинцева
Ю.С. Шевченко
Original Assignee
Читинский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Читинский государственный технический университет filed Critical Читинский государственный технический университет
Priority to RU94039991A priority Critical patent/RU2094386C1/en
Publication of RU94039991A publication Critical patent/RU94039991A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2094386C1 publication Critical patent/RU2094386C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

FIELD: sewage treatment. SUBSTANCE: invention relates to sewage treatment at minerals concentration. Waste from titanium-magnesium production were added to sewage at the following ratio of components: FeCk3 : AlCl3 : KCl (NaCl) : Cl2 = 2:1:2:5 in combination with polyacrylamide flocculant followed by filtration through filter made of zeolite-containing tuffs. Filtration is carried out up to water pH above 6.5 at ratio of waste, flocculant and filling agent = 2: 0.1 : 10. EFFECT: improved method of treatment. 2 tbl

Description

Изобретение относится к технологии очистки сточных вод и предназначена для обработки сточных вод, образуемых при обогащении полезных ископаемых, но может быть использовано и в других отраслях народного хозяйства при очистке сточных и оборотных вод. The invention relates to wastewater treatment technology and is intended for the treatment of wastewater generated during mineral processing, but can also be used in other sectors of the national economy in wastewater and recycled water treatment.

Известен способ обработки сточных вод, заключающийся в использовании комплекса хлоридов металлов (ХМ) и окислителя (О) Япония, пат. N 6339307, кл. C 02 F 1/52). A known method of wastewater treatment, which consists in using a complex of metal chlorides (XM) and an oxidizing agent (O) Japan, US Pat. N 6339307, CL C 02 F 1/52).

Наиболее близким по технической сущности является способ, основанный на введении в воду комплекса на основе ХМ и полимерного флокулянта (ПФ) (США, патент N 4769155, кл. C 02 F 1/56). The closest in technical essence is a method based on the introduction into water of a complex based on XM and polymer flocculant (PF) (USA, patent N 4769155, class C 02 F 1/56).

Недостатком известных способов является низкое качество очистки воды вследствие того, что эти способы не обеспечивают эффективное обеззараживание загрязняющих примесей, и к тому же происходит сдвиг водородного показателя (pH) воды в сторону кислой среды, значение pH воды при этом находится в пределах меньше 6,5 (в природных водотоках это значение равно 6,5 7,5). A disadvantage of the known methods is the low quality of water purification due to the fact that these methods do not provide effective disinfection of contaminants, and besides, there is a shift in the pH of the water towards an acidic environment, the pH of the water being in the range of less than 6.5 (in natural watercourses this value is 6.5 to 7.5).

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в воду вводят полиэлектролитный комплекс на основе ХМ + О + ПФ, затем производят дополнительную обработку путем фильтрации через сорбционный слой из цеолитосодержащих туфов, при этом время обработки воды через цеолитсодержащие туфы определяют по выражению pH воды до значения более 6,5. При этом массовое соотношение в предлагаемом полиэлекторолитном комплексе составляет ХМ:О:ПФ, равным 1:1:0,1, а в качестве ХМ используют отходы татино-магниевого производства, в котором оптимальное соотношение основных коагулирующих компонентов FeCl3:AlCl3:KCl/NaCl/:Cl2 составляет 2:1:2:5.The essence of the invention lies in the fact that a polyelectrolyte complex based on XM + O + PF is introduced into water, then additional processing is carried out by filtration through a sorption layer of zeolite-containing tuffs, while the time of water treatment through zeolite-containing tuffs is determined by the expression of water pH to a value of more 6.5. In this case, the mass ratio in the proposed polyelectrolyte complex is XM: O: PF equal to 1: 1: 0.1, and waste of tatin-magnesium production is used as XM, in which the optimal ratio of the main coagulating components FeCl 3 : AlCl 3 : KCl / NaCl /: Cl 2 is 2: 1: 2: 5.

Обработка сточной воды комплексом ХМ+О+ПФ обеспечивает получение высокой эффективности осветления, т.е. наряду с удалением взвешенных частиц, например илисто-глинистых с гумусовой примесью, дополнительное обесцвечивание и обеззараживание воды. При этом растворенная и взвешенная бактериальная составляющая воды нейтрализуется за счет того, что при данном соотношении воды компонентов в комплексе и смеси ХМ в воде выделяется свободный хлор, избирательно влияющий на обезвреживание микроорганизмов, накапливаемых в воде. Wastewater treatment with the XM + O + PF complex provides high clarification efficiency, i.e. along with the removal of suspended particles, such as clayey clay with a humic impurity, additional bleaching and disinfection of water. In this case, the dissolved and suspended bacterial component of the water is neutralized due to the fact that at a given ratio of the water of the components in the complex and the mixture of XM in water, free chlorine is released, which selectively affects the neutralization of microorganisms accumulated in water.

Однако после физико-химической обработки водное pH воды резко сдвигается в сторону кислой среды (достигает pH 3 3,5). Для того, чтобы качество осветленной воды соответствовало ее нормативным показателям, ее подвергают сорбционной обработке путем пропускания через наполнитель из цеолитсодежращих туфов, последующая сорбционная обработка предварительно очищенной воды позволяет нейтрализовать значения pH до требуемой нормы (больше 6,5). Поскольку такая реакция зависит от времени контакта с цеолитом, то время обработки воды через цеолитсодержащие сорбенты определяется исходя из функциональной зависимости t (pH), чтобы значение pH очищаемой воды было более 6,5. However, after physicochemical treatment, the aqueous pH of the water shifts sharply towards an acidic medium (reaches a pH of 3 3.5). In order for the quality of clarified water to correspond to its normative indicators, it is subjected to sorption treatment by passing tuff through zeolite-containing tuffs through a filler, subsequent sorption treatment of previously purified water allows neutralizing pH values to the required norm (more than 6.5). Since this reaction depends on the time of contact with zeolite, the time of water treatment through zeolite-containing sorbents is determined on the basis of the functional dependence t (pH), so that the pH of the treated water is more than 6.5.

Реализуемые режимы обработки воды с использованием предлагаемых полиэлектролитных комплексов при их определенном заданном соотношении позволяет достичь требуемое качество воды по всем параметрам, отвечающим требования правил охраны поверхностных вод от загрязнений. Realized water treatment modes using the proposed polyelectrolyte complexes with their specified ratio allows achieving the required water quality in all parameters that meet the requirements of the rules for protecting surface water from pollution.

Пример осуществления способа. В рабочем котловане вода предварительно обрабатывается гидролизующим коагулянтом на основе плава хлоридов металлов. При этом соотношение основных коагулирующих компонентов в смеси плава хлоридов составляет: Fe-Al:/K oC Na/:Cl2 2:1:2:5. Затем обработанную воду направляют в смеситель-хлопьобразователь для смешивания ее с флокулянтом полиариламидного типа. После этого она дополнительно подвергается сорбционной обработке путем пропускания ее через цеолитсодержащий сорбент. За счет этого происходит выравнивание pH до значения природного водотока (pH больше 6,5). Результаты осуществления способа при различных значениях режимных параметров приведены в табл. 1 и 2.An example implementation of the method. In a working pit, water is pretreated with a hydrolyzing coagulant based on a metal chloride melt. The ratio of the main coagulating components in the mixture of chloride melt is: Fe-Al: / K o C Na /: Cl 2 2: 1: 2: 5. Then the treated water is sent to a flocculent mixer to mix it with a polyarylamide type flocculant. After that, it is additionally subjected to sorption processing by passing it through a zeolite-containing sorbent. Due to this, the pH is equalized to the value of the natural watercourse (pH greater than 6.5). The results of the method for various values of the operational parameters are given in table. 1 and 2.

Claims (1)

Способ обработки сточных вод путем введения хлоридов металлов и полиакриламидного флокулянта, отличающийся тем, что в качестве хлоридов металлов используют отходы титано-магниевого производства с соотношением компонентов FeCl3 AlCl3 KCl (NaCl) Cl2, равным 2 1 2 5, а после введения флокулянта сточные воды пропускают через фильтрующий элемент с наполнителем из цеолитсодержащих туфов до достижения pH сточной воды выше 6,5, причем соотношение отходов, флокулянта и наполнителя составляет 2 0,1 10.A method of treating wastewater by introducing metal chlorides and a polyacrylamide flocculant, characterized in that titanium-magnesium waste with a component ratio of FeCl 3 AlCl 3 KCl (NaCl) Cl 2 equal to 2 1 2 5 is used as metal chloride, and after the introduction of the flocculant wastewater is passed through a filter element filled with zeolite-containing tuffs until the pH of the wastewater reaches 6.5, and the ratio of waste, flocculant and filler is 2 0.1 10.
RU94039991A 1994-10-26 1994-10-26 Method of sewage treatment RU2094386C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94039991A RU2094386C1 (en) 1994-10-26 1994-10-26 Method of sewage treatment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94039991A RU2094386C1 (en) 1994-10-26 1994-10-26 Method of sewage treatment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94039991A RU94039991A (en) 1997-03-27
RU2094386C1 true RU2094386C1 (en) 1997-10-27

Family

ID=20162087

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94039991A RU2094386C1 (en) 1994-10-26 1994-10-26 Method of sewage treatment

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2094386C1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109133430A (en) * 2018-09-30 2019-01-04 贺州市骏鑫矿产品有限责任公司 A kind of circulation utilization method of feldspar in powder production waste water

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка Японии N 63-39307, кл. C 02 F 1/52, 1988. Патент США N 4769155, кл. C 02 F 1/56, 1988. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94039991A (en) 1997-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2094386C1 (en) Method of sewage treatment
US3694356A (en) Abatement of water pollution
JP2845495B2 (en) Treatment method for low concentration turbid water
JP2005199248A (en) Raw water treatment process
RU2137717C1 (en) Method of removing copper ions from waste waters
RU2143403C1 (en) Method of purification of contaminated water of surface water reservoirs
NO174416B (en) Procedure for treatment of wastewater and other unclean water
KR0184304B1 (en) Clarifying method of eutrophicated water
Bae et al. Potable water treatment by polyacrylamide base flocculants, coupled with an inorganic coagulant
BERG Removal of viruses from water and wastewater
CN112811549B (en) Water quality improver with phosphorus and nitrogen removal functions for water purification
RU2704438C1 (en) Adsorption treatment method of surface water sources
JPH11319411A (en) Water cleaning agent containing shell fossil and water cleaning method using the agent
SU462804A1 (en) Wastewater treatment method
SU947066A1 (en) Process for defluorination of effluents
KR100770177B1 (en) A algal bloom treatment method in water treatment plant
ITRM980698A1 (en) INDUSTRIAL, URBAN, SURFACE AND GROUNDWATER PURIFICATION PROCESS.
CZ28793A3 (en) Method of waste water treatment, particularly of car wash waste water
RU1810308C (en) Method of sewage treatment from iodides
SU1198013A1 (en) Method of removing organic compounds from waste water
SU715498A1 (en) Method of purifying oil refining plant waste water
ATE97115T1 (en) METHOD OF PURIFICATION OF AQUEOUS SOLUTIONS CONTAMINATED BY NITRIATIONS.
SU789410A1 (en) Method of waste water purification
KR950002113B1 (en) Waste water treatment method
KR100347460B1 (en) Composition of inorganic coagulant for water treatment

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20101027