SU939031A1 - Адсорбент дл очистки воды от органических веществ - Google Patents

Адсорбент дл очистки воды от органических веществ Download PDF

Info

Publication number
SU939031A1
SU939031A1 SU803239276A SU3239276A SU939031A1 SU 939031 A1 SU939031 A1 SU 939031A1 SU 803239276 A SU803239276 A SU 803239276A SU 3239276 A SU3239276 A SU 3239276A SU 939031 A1 SU939031 A1 SU 939031A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
adsorbent
adsorption
cleaning water
organic substances
sorbent
Prior art date
Application number
SU803239276A
Other languages
English (en)
Inventor
Зафира Агабалаевна Мамедова
Галина Павловна Кязимова
Рауф Рустамович Шарифов
Лалязар Алиевна Мамедьярова
Original Assignee
Бакинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Водоснабжения,Канализации,Гидротехнических Сооружений И Инженерной Геологии "Водгео"
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 Бакинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Водоснабжения,Канализации,Гидротехнических Сооружений И Инженерной Геологии "Водгео" filed Critical Бакинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Водоснабжения,Канализации,Гидротехнических Сооружений И Инженерной Геологии "Водгео"
Priority to SU803239276A priority Critical patent/SU939031A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU939031A1 publication Critical patent/SU939031A1/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Description

Изобретение относитс  к физическо химиии, а точнее к сорбции, и может быть использовано дл  охраны окружающей среды от органических загр знителей на локальных или биологических очистных сооружени х предпри тий нефтехимического синтеза дл  сщсорбционной очистки сбрасываемой воды. . Известно использование активных углей в качестве сорбционного матери ала дл  очистки воды от органических примесей l. Следует отметить, что активные уг ли, облада  универсальными сорбционными свойствами, дороги, малоустойчи вы, особенно в агрессивных средах. Цель изобретени  - получение адсорбента по своим свойствам близкого к активным угл м, химически прочного и более дешевого. Поставленна  цель достигаетс  использованием известного отхода винодельческого производства - косточек винограда, в качестве исходного мате риала дл  получени  ещсорбента. Эти косточки, в отличие от вышеуказанных углей, уже имеют сторого определенную форму и поэтому не подлежат специальному трудоемкому дроблению и отделению фракции при последующей активации. Кроме того, эта природна  форма не только не нарушаетс  в процессе активации,а наоборот сохран етс  и придает особую прочность угл м, полученным на основе этих косточек. Активные угЛи, полученные из виноградных косточек, как показали опыты , приближаютс  к своим сорбционным свойствам к микропористым угл м первого структурного типа 2, адсорбци  на которых может быть интерпретирована с точки зрени  теории объемного заполнени . На основании теории объемного заполнени  микропор получено уравнение изотермы адсорбции из водных растворов микропористыми активными угл ми первого структурного типа Wu „ о ОЛО JJg. .р (gg Sfi-l - 2,303 где Г - равновесна  адсорбци  при температуре Т и равновесной концентрации Ср; V - мощный объем адсорбата; С - концентраци  равновесного насыщенного раствора; V - удельный объем адсорбционного пространства; К - константа, характеризующа  данную систему адсорбент-адсорбат (константа характеристической кривой). . Если экспериментальные изотермы адсорбции подчин ютс  уравнению (1), то в координатах 1;едГр , ( она должна быть пр мой линией с танг нсом угла наклона tgdb 2,303 KR Т 9 im 2,303 тр-, где В - Структурно-энергетическа  ко станта, характеризующа  данный уголь; р - коэффициент аффинности, пред ставл ющий величину относительной дифференциальной мольной работы адсорбции. На фиг.1 приведены опытные изотермы адсорбции сульфонола (1,1) додецилбенэола (2,2), фенола (3,3) соответственно на предлагаемом сорбенте в сравнении с активным углем марки БАУ; на фиг,2 - то же, линеали зованные в логарифмических координатах . Данные изотермы дали возможность установить: предельный объем адсорбционного пространства (Wp 0,2-0,3 ), объем микропор (,2-0,25 ), структурноэнергетические константы (В.), значение, соответствукнцее максимальной предельной адсорбции, например , дл  сульфонола, равно- 5060 мг/л и подтвердить сходство сорбционных свойств полученного адсорбента с активным углем. Нар ду с- сорбционными свойствами, приближающими полученные из виноград Kboi косточек образцы сорбентов к из вестным активным угл м, предлагаегФай сорбент имеет и свои преимущественные отличи : во-первых, он обладает высокой механической прочностью, что позвол ет его многократно исполь зовать после регенерации даже в агре сивных средах; бо-вторых, в процессе приготовлени  сорбента отпадаетнеоб . ходимость специального дроблени , та как за основу беретс  сама форма кос точек, созданна  природой; в-третьих этот сорбент гораздо дешевле, так как получен из материала,  вл ющегос  многотоннажным отходом винодельче кого производства, утилизаци  .которо го с целью получени  нужного сорбционного материала может  витьс  важной задачей, имеющей большое народнохоз йственноее значение, как с точ ки зрени  использовани  отхода пронзаодства , так и с точки зрени  охраны окружающей среды, Следует также отметить, что в тех нологии приготовлени  вина виноградные косточки в процессе брожени  хорошо отдел ютс  от м коти и оседаюТ вниз, образу  донные осадки, кото{ ле легко отдел ютс  от жидкой части . Способность косточек быстро отдел тьс  при брожении, а также несложный процесс их удалени  открывают большие возможности реального упрощени  технологии приготовлени  сорбента и удешевлени  его в целом, Пример 1 , Высушенные в естественных услови х косточки винограда подвергают обработке 8-10%-ным раствором серной кислоты в течение 6-7 ч, отдел ют от кислоты, высушивают при комнатной температуре. Затем высушенные косточки насыпают в стальную трубку размером (120х «20) мм, имеющую два патрубка: один дл  ввода, другой дл  отвода сжатого воздуха. Трубку помещают в корпус печи СУОЛ-0,15 1/12 МР ТУ 7895-68, Температуру с помощью соответствующего напр жени  на латоре поддерживают 230-250 °С, При этой температуре в токе сжатого воздуха (скорость ВоьА -80-100 мл/мин) производ т сжигание косточек в течение 30-35 мин. Пример 2. Навески полученного образца сорбента помещают в колбы с притертыми пробками, зашивают определенным объемом растворов фенола додецилбензола и сульфонола и встр хивают на шуттель-аппарате (130 колеб,/мин) в течение времени , необходимого дл  установлени  адсорбционного равновеси  в системе . Равновесную адсорбцию расчитывают по формуле г- (Со- Ср)У Р 100 m где С и Ср - соответственно исход на  и равновесна  концентраци  сорбата в растворе, мг/л; m - навеска сорбента, г; V - объем исслед1 емого раствора , мл. . Определение сорбата в растворе в случае фенола и додецилбензола производ т хроматографическим методом , в случае сульфонола - спектрофотометрическим методом, Пример 3, Регенерацию отработанного сорбента производ т при 400-450С в той же печи, что и в примере Г в точке вод ного пара,в течение 30-40 мин, В таблице представлена динамическа  характеристика регенерированного предлагаемого сорбента в сравнении с углем марки БАУ. Как видно из табличных данных, все параметры регенерированного сорбента , полученного на основе косточек винограда, приближгиотс  к соответствующим данным угольных сорбентов.
Динамическа  характеристика регенерированного сорбента на основе косточек винограда в сравнении с углем марки ВАУ

Claims (2)

  1. Формула изобретени 
    Применение косточек винограда в качестве исходного материала дл  получени  гранулированного адсор бента дл  очистки воды от органических веществ.
    Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе1 .Глубока  очистка и повторное использование сточных вод. Обзор. М., Госстройиздат СССР, 1974.
  2. 2.Стандик A.M. и др. О применимости теории объемного заполнени  микропор к описанию адсорбции из водных растворов на активных угл х, Журнал прикладной химии , 1975,
    48, 1, с. 186-191 (прототип).
SU803239276A 1980-12-03 1980-12-03 Адсорбент дл очистки воды от органических веществ SU939031A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU803239276A SU939031A1 (ru) 1980-12-03 1980-12-03 Адсорбент дл очистки воды от органических веществ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU803239276A SU939031A1 (ru) 1980-12-03 1980-12-03 Адсорбент дл очистки воды от органических веществ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU939031A1 true SU939031A1 (ru) 1982-06-30

Family

ID=20939872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU803239276A SU939031A1 (ru) 1980-12-03 1980-12-03 Адсорбент дл очистки воды от органических веществ

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU939031A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT401237B (de) * 1994-10-28 1996-07-25 Eder Guenter Zusammensetzung zur reinigung von abgasen

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT401237B (de) * 1994-10-28 1996-07-25 Eder Guenter Zusammensetzung zur reinigung von abgasen

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Maes et al. Extracting organic contaminants from water using the metal–organic framework Cr III (OH)·{O 2 C–C 6 H 4–CO 2}
JP2785870B2 (ja) 圧力スイング吸着法
EP2092979A1 (en) Mercury adsorbent, process for production thereof and method of adsorptive removal of mercury
US3935299A (en) Process for preparation of wide-pore adsorbent for use in chromatography
SU939031A1 (ru) Адсорбент дл очистки воды от органических веществ
KR20210098231A (ko) Abt를 이용한 제비집의 시알산 분리 정제 방법
TWI634929B (zh) 經改良之酸性氣體吸附
CN116116388A (zh) 一种生物炭/镁气凝胶珠除磷吸附剂的制备方法及其应用
RU2108859C1 (ru) Композиционный гуминокремнеземный сорбент
JPH0334995B2 (ru)
Salgın et al. A parametric study of phenolic compounds desorption performance from organobentonite by supercritical fluids
SU1161157A1 (ru) Способ очистки газов от ртути
WO2021229885A1 (ja) タンパク質の精製方法、カラム、キットおよび活性炭粒子
RU2352387C1 (ru) Наноалмазный сорбент и способ его получения
SU745917A1 (ru) Способ очистки жидких углеводородов от сероорганических соединений
JP6426583B2 (ja) 多孔質炭素、及びそれを用いた有機ハロゲン化合物除去装置
Shakir et al. Adsorptive Removal of Furfural from Wastewater on Prepared Activated Carbon from Sawdust
SU952303A1 (ru) Способ очистки газа от хлора
RU2340022C1 (ru) Способ получения сорбента для очистки среды
RU2763824C1 (ru) Способ очистки сточных вод
SU827532A1 (ru) Способ обессеривани легких углеводородов
SU1546427A1 (ru) Способ очистки сточных вод микробиологического производства от органических веществ
SU1503842A1 (ru) Способ очистки четыреххлористого углерода от нефтепродуктов
Kulkarni et al. Phenol removal from effluent by rice husk carbon: Batch and column studies
RU2060817C1 (ru) Способ модифицирования природного сорбента шунгита