СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, СРЕДСТВО И СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ Российский патент 2015 года по МПК B01J20/20 B01J20/08 B01J20/30 C02F1/28 C02F1/52 

Описание патента на изобретение RU2552548C1

Изобретение относится к области очистки воды и может быть использовано для повышения эффективности очистки воды от органических веществ природного и техногенного происхождения.

Известен коагулянт полиоксихлорид алюминия Аква-Аурат, выпускаемый компанией ОАО «Аурат» (ТУ 2163-069-00205067-2007), используемый для очистки и кондиционирования питьевой воды, очистки сточных вод в промышленности, сельском хозяйстве, в бытовых целях, для водоподготовки ТЭЦ, ГРЭС, котельных, в бумажной промышленности для проклеивания бумаги, в парфюмерии и др.

Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является средство для очистки воды, раскрытое в заявке на изобретение РФ №2004104005 и представляющее собой адсорбционно-коагулирующую смесь, включающую сорбенты из ряда углеродистых (активированный уголь, графит и др.) или алюмосиликатных (например бентонит), соли щелочных металлов (калия, натрия и др.) и коагулянт (хлорид железа (III), хлорид алюминия и др.).

Недостатком наиболее близкого аналога является недостаточная эффективность очистки воды, а также необходимость получения коагулянта и сорбента по отдельности и их последующего смешивания, что усложняет технологию.

Задачей заявленного изобретения является создание средства для очистки воды, обладающего повышенной эффективностью, а также упрощение технологии очистки воды, включающей подготовку средства для очистки.

Задача решается за счет средства для очистки воды, включающего коагулянт и сорбент, отличающегося тем, что коагулянт является полимерным и частицы сорбента диспергированы в коагулянте.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение эффективности очистки воды и упрощение технологии очистки воды за счет исключения стадии смешивания коагулянта и частиц сорбента перед контактом с водой. Средство представляет собой устойчивую дисперсию, благодаря чему снижаются затраты на поддержание необходимого контакта коагулянта с очищаемой водой.

В качестве коагулянтов в изобретении может быть использован любой полимерный коагулянт, например неорганические полимерные коагулянты на основе хлоридов железа и алюминия.

В предпочтительном варианте используется полиалюминийгидрохлорид, имеющий общую формулу Aln(OH)mCl3n-m, где n и m - целые числа, при этом 0<m<3n.

Размер частиц сорбента составляет до 10000 нм, предпочтительно 100-10000 нм. В наиболее предпочтительном варианте размер частиц сорбента составляет 10-500 нм.

В предпочтительном варианте основность полимера составляет 5/6.

Степень среднемолекулярной полимеризации составляет около 70%, предпочтительно 70%.

Такой реагент в воде позволяет образовывать прямые и разветвленные цепи, обеспечивающие эффективную очистку воды.

Средство может быть получено добавлением частиц сорбента в полимерный коагулянт.

В предпочтительном варианте частицы сорбента добавляют в процессе полимеризации коагулянта.

Введение активированного угля с размером частиц до 10000 нм позволяет за счет электростатического взаимодействия достигнуть эффекта стабильной дисперсии, сохраняющейся на всех этапах очистки воды: растворение реагента, смешение с обрабатываемой водой, флокуляции и флотации. При этом обеспечивается значительный синергетический эффект в сравнении с использованием отдельных составляющих.

Массовое соотношение сорбента к полимерному коагулянту составляет от 1:20 до 1:40, предпочтительно около 1:33.

На чертеже приведена схема получения заявленного средства для очистки воды.

Средство для очистки воды может быть изготовлено из следующих компонентов:

- металлический первичный алюминий марки А7 в количестве 90-110 кг/тн;

- соляная кислота пищевого качества в количестве 160-200 кг/тн;

- активированный уголь фракции 100-10000 нм в количестве 9-12 кг/тн;

- вода остальное.

Композицию, представляющую собой заявленное средство для очистки воды, получают следующим образом. В реактор 1 загружают первичный алюминий и раствор соляной кислоты. Полученная смесь при помощи насоса 2 перекачивается через теплообменник 3 в смеситель 4, предпочтительно ультразвуковой смеситель, где в нее вводится активированный уголь фракцией до 10000 нм, при этом может быть использован ультразвук частотой 10-100 кГц. После этого полученная смесь снова подается в реактор.

Процесс получения средства для очистки воды проводят в течение 24-36 часов при температуре 90-98°C. При этом степень среднемолекулярной полимеризации составляет около 70%, предпочтительно 70%, основность полимера составляет 5/6.

В процессе полимеризации, т.е. получения полиалюминийгидрохлорида, в него вводят активированный уголь фракцией 100-10000 нм. При этом может быть использован ультразвук частотой 10-100 кГц.

В конечном продукте массовое соотношении активированного угля к полимеру составляет около 1:33.

Очистка воды осуществляется в аппарате, включающем смеситель, флокулятор, флотатор при следующих технических характеристиках:

- Доза средства для очистки воды - 1-20 мг/куб. дм воды;

- Величина Camp (критерий Кэмпа):

в смесителе: 30000-40000;

во флокуляторе: 50000-100000.

- Удельная гидравлическая нагрузка в флотаторе: 10-40 куб.м/кв.м/час

Полученный продукт, представляющий собой заявленное средство для очистки воды, может быть использован, в частности, для очистки питьевой и котловой воды от органических веществ природного происхождения, а также сточных вод и конденсата от нефтепродуктов.

Похожие патенты RU2552548C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД. 2020
  • Мацуков Николай Николаевич
RU2749711C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖИДКИХ ОТХОДОВ, СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ КОАГУЛЯЦИОННОГО ОСАДКА И СТАНЦИЯ ДЛЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2020
  • Половинкин Андрей Борисович
  • Андреева Анастасия Александровна
RU2773526C2
Наноструктурированные сорбенты для очистки воды от нефтепродуктов и способ очистки воды 2022
  • Красавин Сергей Валентинович
RU2796307C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 2009
  • Денисов Аркадий Алексеевич
  • Павлинова Ирина Игоревна
  • Николаев Валентин Георгиевич
  • Кадысева Анастасия Александровна
  • Жуйков Виталий Юрьевич
  • Жуйкова Людмила Ивановна
  • Косарев Антон Константинович
  • Гончарова Анна Вадимовна
  • Жакевич Андрей Андреевич
  • Зайнуллин Наиль Равкатович
  • Фролов Илья Юрьевич
RU2404133C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 2010
  • Золотников Андрей Александрович
  • Бомштейн Виктор Евгеньевич
  • Золотников Александр Николаевич
  • Бомштейн Евгений Викторович
RU2449950C2
УСТАНОВКА ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ 1998
  • Викторов Г.В.
  • Кобелев Н.С.
  • Калинин В.Т.
  • Ермишина О.Н.
RU2133230C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 2004
  • Авраменко Валентин Александрович
  • Братская Светлана Юрьевна
  • Железнов Вениамин Викторович
  • Сергиенко Валентин Иванович
  • Филиппова Ирина Анатольевна
  • Юдаков Александр Алексеевич
  • Юхкам Анна Александровна
RU2279405C2
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ АЛЮМИНИЯ 2011
  • Мазитов Леонид Асхатович
  • Финатов Алексей Николаевич
  • Финатова Ирина Леонидовна
RU2468997C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ ИЛИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФТОРА И/ИЛИ ФОСФАТОВ 2013
  • Мазитов Леонид Асхатович
  • Финатов Алексей Николаевич
  • Финатова Ирина Леонидовна
RU2528999C1
Система водоснабжения и водоотведения на ткацком производстве 2023
  • Аверина Надежда Валерьевна
  • Антонов Владимир Николаевич
RU2817552C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 552 548 C1

Реферат патента 2015 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, СРЕДСТВО И СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Изобретение относится к области очистки воды. Предложен способ получения средства для очистки воды на основе хлоралюминийсодержащего коагулянта. Способ включает взаимодействие металлического алюминия с раствором соляной кислоты, последующее введение в смесь добавки и выдержку смеси с получением продукта полимеризации. В качестве добавки в смесь вводят активированный уголь с размером частиц 100-10000 нм в количестве 9-12 кг/тн. Продукт полимеризации содержит полиалюминийгидрохлорид со степенью полимеризации около 70% и показателем основности 5/6. Способ очистки воды полученным средством осуществляют в аппарате, содержащем смеситель, флокулятор и флотатор. 3 н.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 552 548 C1

1. Способ получения средства для очистки воды на основе хлоралюминийсодержащего коагулянта, включающий взаимодействие металлического алюминия с раствором соляной кислоты, последующее введение в смесь добавки и выдержку смеси с получением продукта полимеризации, отличающийся тем, что в качестве добавки в смесь вводят активированный уголь с размером частиц 100-10000 нм в количестве 9-12 кг/тн, полимеризацию проводят до образования в смеси полиалюминийгидрохлорида со степенью полимеризации около 70% и показателем основности 5/6.

2. Средство для очистки воды, полученное способом по п. 1.

3. Способ очистки воды, включающий введение средства по п. 2 в аппарат, содержащий смеситель, флокулятор и флотатор, где количество средства составляет 1-20 мг/куб.дм воды, критерий Кэмпа в смесителе составляет 30000-40000, критерий Кэмпа во флокуляторе составляет 50000-100000 и удельная гидравлическая нагрузка во флотаторе составляет 10-40 куб.м/кв.м/час.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2552548C1

RU 2004104005 A (Мамина Л.И.) 27.07.2005
СОСТАВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ ВОД 2011
  • Мамина Людмила Ивановна
  • Гильманшина Татьяна Ренатовна
  • Безруких Александр Иннокентьевич
RU2469958C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ 2001
  • Оганесов В.Е.
  • Серпокрылов Н.С.
RU2191163C1
JP 2013000696 A (Fujifilm) 07.01.2013
CN 102795696 A (Manjing Iron) 28.11.2012
СПОСОБ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ 1998
  • Кнатько В.М.
  • Кнатько М.В.
  • Щербакова Е.В.
RU2143403C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ МАЛОМУТНОЙ ЦВЕТНОЙ ВОДЫ 1993
  • Новиков М.Г.
  • Дубатовка А.Ю.
  • Петров Е.Г.
  • Аюкаев Р.И.
RU2044694C1
КОАГУЛЯНТ-АДСОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОАГУЛЯНТА-АДСОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОАГУЛЯНТА-АДСОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 2009
  • Бурков Ким Александрович
  • Дробышев Анатолий Иванович
  • Караван Светлана Васильевна
  • Пинчук Ольга Афанасьевна
RU2411191C1
US 4882064 A C1 (Сjmmonwea)

RU 2 552 548 C1

Авторы

Бакош Томаш Петер

Боа Янош

Зырянов Дмитрий Владимирович

Исаков Владимир Федорович

Крыльцов Евгений Витальевич

Кружели Шандор

Матюшина Ирина Михайловна

Машанов Анатолий Владимирович

Томбац Габор Миклош

Цако Лайош Кароли

Даты

2015-06-10Публикация

2013-12-03Подача