RU2792338C1 - Способ получения каталитического материала для очистки воды - Google Patents

Способ получения каталитического материала для очистки воды Download PDF

Info

Publication number
RU2792338C1
RU2792338C1 RU2022119494A RU2022119494A RU2792338C1 RU 2792338 C1 RU2792338 C1 RU 2792338C1 RU 2022119494 A RU2022119494 A RU 2022119494A RU 2022119494 A RU2022119494 A RU 2022119494A RU 2792338 C1 RU2792338 C1 RU 2792338C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oxides
base
wetting
water purification
catalytic
Prior art date
Application number
RU2022119494A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Васильевич Кондратюк
Дмитрий Федорович Карчевский
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение Акватех"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение Акватех" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение Акватех"
Application granted granted Critical
Publication of RU2792338C1 publication Critical patent/RU2792338C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к способам очистки воды. Способ получения каталитического материала для очистки воды включает смачивание основы раствором полиакриламида. После смачивания к влажной смоченной основе добавляют сухую смесь оксидов и перемешивают. Готовый полувлажный материал выгружают в барабанную сушку и высушивают. В качестве исходного материала для основы используют цеолит, и/или горелую породу, и/или кварцевый песок. В качестве исходного материала для сухой смеси оксидов используют оксиды железа, и/или оксиды марганца, и/или оксиды алюминия, и/или оксиды кальция, и/или оксиды магния, и/или оксиды калия, и/или оксиды кремния. Изобретение позволяет экологично и автоматизировано производить высокоэффективный каталитический сорбент для очистки воды. 1 з.п. ф-лы.

Description

Настоящее изобретение относится к способам очистки воды.
Существуют различные способы получения материалов для очистки воды, но как правило покрытия имеют невысокое сродство к поверхности, что требует применения спекания, прессования и др. энергоемких способов получения. Другие способы ограничены в выборе основы для нанесения каталитического покрытия, что создает узкий диапазон неорганических материалов для их производства. Либо способ покрытия неэффективен и оно (покрытие) не держится на носителе.
Известна «Установка обработки воды» RU 30741 РПМ [1], включающая адсорбционную и каталитическую загрузку в виде подвергнутой модифицирующей обработке перманганатом калия композиции, катализатора на основе оксида Mn(II) и адсорбента на основе оксидов железа, магния, марганца и кремния при соотношении компонентов, мас.%: катализатор - не более 20, адсорбент - остальное.
Недостатком известного катализатора является низкая эффективность обусловленная относительно низкой площадью контакта каталитического материала с водой.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является «Сорбент, способ его получения и использования» RU 2263536C1 [2], включающий получение суспензии осадка оксидов марганца, выдержку суспензии, отделение осадка, его сушку на рабочей поверхности, прокаливание, декриптацию и выделение гранул, в процессе выдержки суспензии осуществляют введение органического связующего в количестве 0,5-10% от массы образовавшегося осадка оксидов марганца.
К недостаткам способа относится низкая эффективность использования каталитического материала, обусловленная тем, что часть каталитического материала, расположенная внутри гранул не используется в каталитическом процессе.
Технический результат повышение эффективности, в том числе использования каталитического материала.
Технический результат достигается тем, что: способ получения каталитического материала для очистки воды, включает смачивание основы раствором полиакриламида, после смачивания к влажной смоченной основе добавляют сухую смесь оксидов и перемешивают (до образования равномерного распределения катализатора по поверхности основы), готовый полувлажный материал выгружают в барабанную сушку и высушивают.
В качестве исходного материала для основы можно использовать цеолит, и/или горелую породу, и/или кварцевый песок и иные зернистые, волокнистые минеральные алюмосиликатные материалы искусственного и природного происхождения.
В качестве исходного материала для сухой смеси оксидов можно использовать оксиды железа, и/или оксиды марганца, и/или оксиды алюминия, и/или оксиды кальция, и/или оксиды магния, и/или оксиды калия, и/или оксиды оксида кремния или их комплексных соединений.
Раствор полиакриламида можно использовать в концентрации 0,2-1,8 %. При концентрации ниже 0,2% не происходит прочного закрепления оксида на поверхности основы, а при концентрации выше 1,8% пленка полиакриламида на поверхности оксида существенно ухудшает каталитические реакции.
Температура сушки может составлять 200-250°С при температуре ниже процесс происходит дольше и гранулы могут слипаться, а при более высокой температуре происходит деградация и разрушение полиакриламида.
Сухая смесь оксидов может находиться в соотношении от 0,02 до 100 % от общей массы.
Способ осуществляют следующим образом:
Исходный материал цеолит, горелая порода, кварцевый песок и иные зернистые, волокнистые минеральные алюмосиликатные материалы искусственного и природного происхождения подвергаются смачиванию например, 0,2-1,8 % раствором полиакриламида для последующей адгезии катализатора к поверхности. Смачивание производится строго по весу материала, контролируется насосами, дозаторами воды в смесительное устройство. После смачивания к влажной смоченной основе добавляется сухая смесь оксидов (железа, марганца, алюминия, кальция, магния, калия, оксида кремния или их комплексных соединений) в соотношении от 0,02 до 100 % от массы исходной основы и перемешивается до образования равномерного распределения катализатора по поверхности основы. Время перемешивания от 2 до 10 минут. Далее готовый полувлажный материал выгружается в барабанную сушку и высушивается при температуре 200-250°С для активации каталитического покрытия на основе - носителе и удаления избыточной влаги для предотвращения слеживания в мешках. Выгружается в бункер готового каталитического материала и фасуется в мешки.
Предлагаемый способ позволяет в качестве носителя катализатора применять практически любую минеральную основу, не требует приготовления растворов, эмульсий или суспензий, содержащих соединения катализаторов для последующего их нанесения на носитель, способ не требует применения растворов кислот и щелочей для образования оксидных пленок на поверхности носителя, а также исключает образование сточных промывных вод при производстве каталитической загрузки, исключает продолжительную сушку для удаления влаги.
Изобретение позволяет производить материал для очистки природных и сточных вод от различного спектра загрязнений путем окисления с помощью различных окислителей (воздух, озон, активный хлор и его соединения, пероксидные соединения, перманганат калия и др.) на каталитической поверхности, покрытой слоем смеси оксидов марганца, железа и кальция, магния и др. В артезианских подземных водах и поверхностных речных в основном от растворенных соединений железа, марганца, сероводорода, мышьяка и др. Промышленные сточные воды очищаются от органических растворенных веществ (белков, аминокислот, жиров, глицеринов, поверхностно-активных веществ, спиртов, эфиров и прочих предельных, непредельных и ароматических углеводов, а также их комбинаций в составе очищаемых вод.
Технический результат повышение эффективности достигается прочным закреплением оксидов на зернистой или волокнистой основе, высоким коэффициентом использования каталитического материала.
Промышленная применимость. Изобретение позволяет экологично автоматизировано производить практически из любого минерального сырья высокоэффективный каталитический сорбент (фильтрующий материал) для очистки воды. Материал позволяет очищать природные и сточные воды от соединений железа, марганца, мышьяка, сероводорода, а также от различных органических загрязнений с помощью различных окислителей.

Claims (2)

1. Способ получения каталитического материала для очистки воды, включающий смачивание основы раствором полиакриламида, после смачивания к влажной смоченной основе из цеолита, и/или горелой породы, и/или кварцевого песка добавляют сухую смесь оксидов железа, и/или оксидов марганца, и/или оксидов алюминия, и/или оксидов кальция, и/или оксидов магния, и/или оксидов калия, и/или оксидов кремния и перемешивают, готовый полувлажный материал выгружают в барабанную сушку и высушивают.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что температура сушки составляет 200-250 °С.
RU2022119494A 2022-07-16 Способ получения каталитического материала для очистки воды RU2792338C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2792338C1 true RU2792338C1 (ru) 2023-03-21

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2314155C1 (ru) * 2006-08-02 2008-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Способ получения гетерогенного металл-полимерного катализатора для очистки сточных вод от фенольных соединений
CN105344377B (zh) * 2015-11-26 2018-03-09 河北麦森钛白粉有限公司 一种污水处理用纳米二氧化钛改性光催化剂的制备方法
US20200207648A1 (en) * 2018-12-27 2020-07-02 Korea University Research And Business Foundation Catalyst for wastewater treatment, method for preparing the catalyst and method for wastewater treatment using the catalyst
US11059033B2 (en) * 2016-08-25 2021-07-13 Wanhua Chemical Group Co., Ltd. Catalyst for catalytic oxidation treatment of organic wastewater, preparation method thereof, and application thereof

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2314155C1 (ru) * 2006-08-02 2008-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Способ получения гетерогенного металл-полимерного катализатора для очистки сточных вод от фенольных соединений
CN105344377B (zh) * 2015-11-26 2018-03-09 河北麦森钛白粉有限公司 一种污水处理用纳米二氧化钛改性光催化剂的制备方法
US11059033B2 (en) * 2016-08-25 2021-07-13 Wanhua Chemical Group Co., Ltd. Catalyst for catalytic oxidation treatment of organic wastewater, preparation method thereof, and application thereof
US20200207648A1 (en) * 2018-12-27 2020-07-02 Korea University Research And Business Foundation Catalyst for wastewater treatment, method for preparing the catalyst and method for wastewater treatment using the catalyst

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shu et al. Adsorption of methylene blue on modified electrolytic manganese residue: kinetics, isotherm, thermodynamics and mechanism analysis
Wang et al. Removal of phosphate from aqueous solution by SiO 2–biochar nanocomposites prepared by pyrolysis of vermiculite treated algal biomass
KR101466327B1 (ko) 정수슬러지를 이용한 흡착제 및 표면 개질된 흡착제
JPH09507681A (ja) アミンを回収する方法および装置並びにこの方法によって得られ得る残留物の用途
CN109809544A (zh) 一种环境净化剂及其使用方法
RU2792338C1 (ru) Способ получения каталитического материала для очистки воды
JPH0620542B2 (ja) 廃水処理剤の製造方法
JP2007099619A (ja) 土壌改良肥料およびこれを用いた植物栽培方法
JPH0513693B2 (ru)
Govindasamy et al. Removal of malachite green from aqueous solutions by perlite
RU2676977C1 (ru) Способ получения фильтрующего материала для очистки вод от марганца и гидросульфид-иона
JP4393757B2 (ja) ゼオライト化材料
JPS5918365B2 (ja) 赤潮処理剤およびその製造方法
Tsafam et al. Adsorption of Cr (VI) onto clay modified by sodium chloride and clay modified by aluminum hydroxide of Karewa (North Cameroon)
JP3487488B2 (ja) 下水処理方法
JP2547260B2 (ja) 排ガス処理方法
JP4631022B2 (ja) 新規アルミニウムケイ酸塩及びその合成方法
RU2786499C1 (ru) Способ получения адсорбента из листьев пальмы для очистки вод
JP2547901B2 (ja) 泥土処理剤および処理方法
JP2965347B2 (ja) 脱臭用活性炭
JPS62258742A (ja) 金属イオンの吸着剤の製造方法
JPS62254839A (ja) 金属イオンの吸着剤
RU2238788C1 (ru) Способ получения фильтрующего материала для очистки воды
JPS58180299A (ja) 土木建築用材料の製造方法
JPH03123622A (ja) 湿式脱硫方法