СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ОБЕСФТОРИВАНИЯ ВОДЫ Российский патент 2011 года по МПК B01J20/20 B01J20/30 C02F1/28 

Описание патента на изобретение RU2424053C1

Изобретение относится к способам получения углеродного сорбента для очистки воды подземных источников от избыточного содержания фтора.

Известные способы обесфторивания воды основаны на использовании хемосорбционных процессов с обработкой воды реагентами в сочетании с фильтрованием. Примесь соли фтора переводят в нерастворимое химическое соединение, которое выпадает в осадок или сорбцируется на поверхности зернистой загрузки [1].

Известны реагентные методы удаления фтора из воды, основанные на сорбции его свежеосажденными гидроксидами магния или алюминия. Исходную воду подкисляют, обрабатывают сульфатом алюминия, который гидролизуясь, образует гидроксид алюминия, на поверхности которого сорбируется фтор с образованием оксифторида алюминия. Осадок отфильтровывается на фильтрах с зернистой загрузкой [2].

Известны способы дефторирования воды путем ее фильтрования через фторселективные материалы: активированный оксид алюминия, алюмомодифицированные - бентонит, кварцевый песок, керамзит, дробленый клипоптилолит [1, 2]. Сорбционная емкость алюмомодифицированных материалов колеблется от 0,3 до 1 мг фтора на 1 г сорбента. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ удаления фтора путем фильтрования через активированный уголь, пропитанный солями алюминия [3].

Недостатком данного способа является то, что активированные угли обладают низкой сорбционной емкостью (не более 0,8 мг на 1 г сорбента) по фтору. Сорбция фтор-иона на активированных углях протекает только в кислой среде при pH 3-3,5. Регенерация активированного угля солями алюминия не позволяет полностью восстановить их первоначальную сорбционную емкость. Для проведения процесса, при низких pH обрабатываемую воду необходимо подкислять кислотами, а затем для нормализации pH подщелачивать. Это связано с дополнительными затратами на реагенты и существенно удорожает этот способ. Такой сорбент не обладает достаточной механической стойкостью, при проведении необходимых интенсивных взрыхляющих промывок годовые потери загрузки достигают 50%.

Техническим результатом настоящего изобретения является получение алюмомодифицированного углеродного сорбента, обеспечивающего повышение эффективности очистки, повышение продолжительности фильтроцикла с высокими скоростями фильтрования 8-12 м/час при снижении затрат на реагенты и на восполнение загрузки.

Данный технический результат достигается тем, что в качестве сорбента используется алюмомодифицированный ископаемый природный уголь фракционного состава 0,3-2 мм, насыпной плотностью 0,68-0,71 кг/дм3 и истираемостью менее 0,6%. Угольная фракция последовательно обрабатывалась растворами лимонной кислоты, карбонатом натрия. Полученный сорбент обладает развитой поверхностью и высокой механической и химической стойкостью. Этому сорбенту присущи свойства ионообменника, поэтому при его модификации, например раствором сернокислого алюминия обменные катионы сорбента замещаются на катионы алюминия:

3CnNa+Al3+=3Cn·Al+3Na+

При пропускании очищаемой воды алюминий взаимодействует с анионами воды (OH-, SO42-, F-), при этом одновременно с гидролизом и образованием основных солей алюминия осуществляется образование алюмофторидных комплексов, которые адсорбируются сорбентом:

Al(OH)SO4+2F=Al(OH)F2+SO42-

Al3++F-=AlF2+

При этом возможно образование на поверхности нерастворимого фторида алюминия, что также способствует в целом увеличению сорбционной емкости по фтору.

1. Сорбционная емкость алюмомодифицированного сорбента составила 1-1,5 мг фтора на 1 г сорбента: при скорости фильтрования 8-12 м/час при pH 6,5-7,5, Максимальная сорбционная емкость достигалась при модификации 2-3% водным раствором сернокислого алюминия или его солями Al(OH)aCl8 (где а+в=3, при а≤1,3) с предварительной взрыхляющей обратной промывкой в течение 10-15 минут в режиме «кипящего слоя», для полного удаления фторсодержащих осадков, задержанных на поверхности и в порах сорбента. После насыщения сорбента производят регенерацию путем пропускания через колонку модифицирующих растворов в следующем порядке:

вода - раствор лимонной кислоты - раствор карбоната натрия - раствор сернокислого алюминия.

Рассмотрим примеры реализации заявленного способа.

Пример 1

Ископаемый природный уголь фракционного состава 0,3-1,8 мм загружался в стеклянную колонку ⌀ 44 мм высотой 2 м. Объем загрузки - 3 дм3. Через колонку из бака прокачивалась при скорости 8-10 м/час исходная вода, содержащая фториды (3,9-4 мг/л F-).

Результаты опыта представлены в таблице.

Наименование показателя воды Норма СанПиН Вода исходная Фильтрат, л 100 120 300 360 420 Цветность, градус 20 60 - - - 11 12 Мутность, мг/л 1,5 16,6 - - - 0,27 0,32 Жесткость, мг-экв/л 7,0 4,4 - - - 4,0 - Железо общее, мг/л 0,3 4,2 0,14 0,14 0,17 0,19 0,44 Фториды, мг/л 1,5 3,9 0,9 2,5 - 3,1 - Окисляемость, мг O2 5,0 4,2 - - - 3,2 2,86 pH, един. 6-9 7,02 - - 7,27 - Сорбировано F-, мг - - 300 44 - 66 ∑410

Очистка воды от фтора недостаточна для обеспечения качества питьевой воды загрузки (0,14 г/л).

Пример 2

Загрузка, используемая в Примере 1, была подвергнута химической обработке и модифицированию:

1. Обработка путем пропускания раствора лимонной кислоты в объеме 8-10 (03) с выдержкой - 0,5 ч (03 - объем, эквивалентный объему загрузки).

2. Водная промывка - 5 (03).

3. Обработка путем пропускания 4% раствора карбоната натрия в объеме 8-10 (03).

4. Водная промывка с интенсивностью 4-5 л/с·м2 10 (03).

5. Обработка 4% водным раствором сернокислого алюминия при скорости пропускания 2-2,5 м/час.

6. Отмывка загрузки 5 (03), если для не модифицированной загрузки .

При пропускании фторсодержащей воды через колонну с модифицированным сорбентом емкость по фтору возрастает примерно в 3,5 раза.

Наименование показателя воды Норма СанПиН Вода исходная Фильтрат, л 100 200 300 500 700 Фтор, мг/л 1,5 4,0 0,5 0,6 0,6 1,6 1,8 pH 6-9 7,1 7,3 7,4 7,3 7,5 - Поглощено F, мг 350 340 340 460 -

Емкость загрузки по фтору (до проскока при υ=8 м/час).

При снижении скорости пропускания до 5-6 м/час объемная емкость загрузки (до проскока, более концентрации 1,5 мг/л) возрастает до 0,63 мг/мл . Т.е. в 4,5 раза выше, чем для загрузки, не подвергавшейся химической обработке и модифицированию.

Пример 3

Вода с исходной концентрацией фтора 4 г/м3 пропускалась со скоростью 9 м/ч через фильтр диаметром 300 мм с объемом углеродной модифицированной загрузки 84, с высотой слоя 1,2 м. Через 65 часов работы фильтра было пропущено 41 м3 воды. Концентрация фтора в фильтрате в течение первых двух суток (48 часов) составляла 0,5-0,7 г/м3 фтора. К концу фильтр-цикла она постепенно увеличивалась до 1,3 мг/л фтора. По расчетам сорбировано 120 г фтора за фильтр-цикл. Сорбционная емкость алюмомодифицированного углеродного сорбента составила 1,5 мг фтора на 1 г сорбента, степень извлечения 71%.

Источники информации

1. Г.И.Николадзе. Улучшение качества подземных вод: - Стройиздат, 1989 г.

2. Японск. патент 3491022, 26.01.2006 г.

3. SU 941301, 07.07.1982 (таблица 1).

4. Р.Д.Габович и др. Фторирование и обесфторирование питьевой воды: М.: Медицина, 1968 г.

Похожие патенты RU2424053C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ И ЖЕЛЕЗА 1998
  • Червонецкий Д.В.
  • Глущенко В.Ю.
  • Сергиенко В.И.
  • Авраменко В.А.
RU2158231C2
Способ обесфторивания воды 2019
  • Ревин Виктор Васильевич
  • Сенин Петр Васильевич
  • Долганов Александр Викторович
RU2711741C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ФТОРА 2002
  • Никитин И.В.
  • Харламова А.М.
  • Талтыкин С.Е.
RU2220911C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ СИЛИКАТОВ 2013
  • Федотов Роман Валерьевич
  • Игнатенко Сергей Иванович
  • Фесенко Лев Николаевич
RU2526986C1
УГЛЕРОДНЫЙ СОРБЕНТ, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2010
  • Тарнопольская Марина Григорьевна
  • Тарнопольский Валерий Менделеевич
RU2450859C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНО-МИНЕРАЛЬНОГО АДСОРБЕНТА 1998
  • Сатаев А.С.
  • Тагиров К.М.
  • Гасумов Рамиз Алиджавад Оглы
  • Долгопятова Н.Г.
RU2151638C1
Способ сорбционного извлечения хрома (VI) из водных растворов на механоактивированном графите 2021
  • Печищева Надежда Викторовна
  • Ким Ангелина Викторовна
  • Хачина Ирина Витальевна
  • Эстемирова Светлана Хусаиновна
RU2775549C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 2008
  • Алыков Нариман Мирзаевич
  • Никитина Юлия Евгеньевна
RU2399412C2
Система водоснабжения и водоотведения на ткацком производстве 2023
  • Аверина Надежда Валерьевна
  • Антонов Владимир Николаевич
RU2817552C1
СПОСОБ СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРОТОЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД НА КОНЦЕНТРАТЕ ГЛАУКОНИТА ОТ КАТИОНОВ СВИНЦА (II) 2013
  • Цыганкова Людмила Евгеньевна
  • Вигдорович Владимир Ильич
  • Шель Наталья Владимировна
  • Николенко Денис Валерьевич
  • Протасов Артём Сергеевич
RU2537313C2

Реферат патента 2011 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ОБЕСФТОРИВАНИЯ ВОДЫ

Изобретение относится к способам получения сорбента для очистки воды подземных источников от избыточного содержания фтора. Ископаемый природный уголь фракции 0,3-2,0 мм модифицируют путем последовательной обработки растворами лимонной кислоты, карбоната натрия и сульфата алюминия. Сорбционная емкость полученного сорбента по фтору составляет 1,5 мг на 1 г сорбента при скорости фильтрации воды 8-12 м/час. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения RU 2 424 053 C1

1. Способ получения углеродного сорбента для обесфторивания воды, включающий обработку угля солью алюминия и промывку, отличающийся тем, что для обработки используют ископаемый природный уголь фракции 0,3-2 мм и обработку осуществляют последовательно раствором лимонной кислоты, раствором карбоната натрия, водой и затем раствором сернокислого алюминия.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для обработки используют водные растворы лимонной кислоты, карбоната натрия и 2-3%-ный водный раствор сернокислого алюминия.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2424053C1

Способ очистки воды от фтора 1980
  • Руденко Григорий Гаврилович
  • Кравченко Валерий Анатольевич
  • Бойко Нина Дмитриевна
SU941301A1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ ЖЕЛЕЗА И ФТОРА 1990
  • Городыский А.В.
  • Кублановский В.С.
  • Стрелко В.В.
  • Литовченко К.И.
  • Никитенко В.Н.
  • Машкович И.М.
  • Иващенко В.Ф.
SU1805644A1
АДСОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 1999
  • Мазлова Е.А.
  • Аракчеева Н.П.
RU2156163C1
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ 2005
  • Фридкин Александр Михайлович
  • Гребенщиков Николай Романович
  • Сафин Валерий Мансурович
  • Серушкин Максим Ильич
RU2300409C2
Способ получения сорбента для очистки природных вод от фтора 1989
  • Поладян Вера Эммануиловна
  • Авласович Людмила Макаровна
  • Андрианов Анатолий Михайлович
SU1701638A1
JP 2002153864 A, 28.05.2002
US 4855276 A, 08.08.1989.

RU 2 424 053 C1

Авторы

Лукерченко Вадим Николаевич

Шабалина Татьяна Михайловна

Маслов Дмитрий Николаевич

Даты

2011-07-20Публикация

2009-11-11Подача