Изобретение относится к способам переработки промышленных отходов, содержащих экологически опасные токсичные вещества, в частности гликоли.
Безопасность при эксплуатации воздушных судов в условиях обледенения обеспечивается противообледенительной обработкой воздушных судов с помощью специальных жидкостей. Отработанные противообледенительные жидкости (ПОЖ) содержат в своем составе этиленгликоль и пропиленгликоль до 10%, противокоррозионные присадки, ПАВ, краситель, полимерные загустители, катионы металлов, примеси нефтепродуктов, механические примеси и воду. Экологическая опасность этих технологических жидкостей связана в первую очередь с высокой токсичностью этиленгликоля.
Известен способ совместного обезвреживания отработанных растворов антифриза, содержащих этиленгликоль, и сернокислотного электролита [1].
Известен также способ переработки жидких радиоактивных отходов, в котором помимо утилизации жидких радиоактивных отходов утилизируются промышленно отработанные отходы охлаждающих и гидравлических жидкостей на основе гликолей [2].
Недостатком этих способов является использование термообработки в течение длительного времени при утилизации. Другим недостатком является необходимость утилизации охлаждающих жидкостей только совместно с отработанными сернокислыми электролитами или жидкими радиоактивными отходами.
Наиболее близким к предлагаемому способу регенерации растворов является способ очистки и выделения водно-гликолевого раствора из отработанных антифризов, включающий добавление коагулянта к отработанному антифризу, последующее фильтрование через песчаный фильтр, затем очистку на адсорбенте - активированном угле, отличаетсяся тем, что после добавления коагулянта дополнительно осуществляют стадию центрифугирования на сепараторе, а в качестве коагулянта продуктов окисления и коррозии в отработанном антифризе используют гидроксид щелочного металла, 75%-ную ортофосфорную кислоту, карбонат щелочного металла и сульфат натрия при следующем соотношении компонентов, масс.%: гидроксид натрия (каустическая сода) или калия 0,01-1,0; ортофосфорная кислота 75%-ная 0,02-1,6; карбонат натрия или калия (поташ) 0,05-0,5; сульфат натрия 0,01-0,07; гликоли 40,0-90,0; вода, продукты окисления и коррозии - остальное [3].
Способ очистки водных растворов, согласно прототипу, позволяет достигать высокой степени очистки отработанного антифриза от механических примесей, продуктов окисления этиленгликоля и продуктов коррозии, образовавшихся в процессе эксплуатации антифриза.
Однако для выделения водно-гликолевого раствора из отработанных антифризов требуется применение нескольких стадий обработки и различных химических реагентов.
Целью изобретения является снижение количества операций, применяемых материалов и снижение энергоемкости процесса.
Поставленная цель достигается использованием в качестве фильтрующего материала и сорбента продуктов окисления этиленгликоля, присадок и продуктов коррозии природного цеолита.
Предлагается способ утилизации отработанных противообледенительных жидкостей и регенерации водного раствора гликолей, отличающийся тем, что отработанные противообледенительные жидкости перемешивают с мелкодисперсным порошком цеолита в массовом соотношении Т:Ж, равном 1:10, в течение 20 мин, выдерживают в течение 20-24 ч, отделяют жидкость фильтрацией суспензии или декантацией.
Очищаемую противообледенительную жидкость перемешивали с порошком природного цеолита при соотношении сорбента и раствора Т: Ж=1:10, выдерживали в течение суток при температуре 14-25°С. Жидкость отфильтровывали. Исследование химического состава исходной противообледенительной жидкости на основе пропиленгликоля и полученного фильтрата проводили на газовом хроматографе «Кристалл 5000.2». Хроматограмма отработанной ПОЖ характеризуется большим количеством загрязняющих веществ водно-гликолевого раствора. На хроматограмме, очищенной на цеолите ПОЖ, остается только пик, характеризующий наличие пропиленгликоля при отсутствии других веществ.
Цеолитсодержащие породы обладают жесткой каркасной кристаллической структурой и характеризуются резкой селективностью к крупным неорганическим катионам, а глинистые минералы, входящие в из состав, имеют набухающую слоистую кристаллическую структуру и способны поглощать крупные органические катионы и молекулы.
Полное извлечение загрязняющих веществ из смеси гликоля и воды можно объяснить каталитическими свойствами цеолита. Компоненты, входящие в состав ПОЖ, в течение длительного времени подвергаются разложению и окислению. Цеолитсодержащие породы ускоряют процесс окисления. Продукты разложения и окисления сорбируются цеолитом.
Литература
[1] Патент РФ 2472699 от 26.07.2011. Способ обезвреживания токсичных промышленных отходов.
[2] Патент РФ 2370836 от 24.03.2008. Способ переработки жидких радиоактивных отходов.
[3] Патент РФ 2237648 от 22.04.2003. Способ очистки и выделения водно-гликолевого раствора из отработанных антифризов.
Изобретение относится к способам переработки промышленных отходов, содержащих экологически опасные токсичные вещества, в частности гликоли. Предложен способ утилизации отработанных противообледенительных жидкостей, включающий перемешивание отработанных противообледенительных жидкостей с мелкодисперсным природным цеолитом, выдерживание суспензии в течение 20-24 часов и отделении водно-гликолевого раствора фильтрацией или декантацией. Изобретение позволяет снизить энергоемкость процесса утилизации.
Способ утилизации отработанных противообледенительных жидкостей, включающий перемешивание отработанных противообледенительных жидкостей с мелкодисперсным природным цеолитом в массовом соотношении Т:Ж, равном 1:10, в течение 20 мин, выдерживание в течение 20-24 ч, отделение водно-гликолевого раствора фильтрацией суспензии или декантацией.
СПОСОБ ОЧИСТКИ И ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДНО-ГЛИКОЛЕВОГО РАСТВОРА ИЗ ОТРАБОТАННЫХ АНТИФРИЗОВ | 2003 |
|
RU2237648C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ АНТИФРИЗОВ | 1996 |
|
RU2109556C1 |
СПОСОБ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ | 2011 |
|
RU2472699C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С ОБЪЕМНОЙ НАНОСТРУКТУРОЙ | 2009 |
|
RU2412020C2 |
Способ регенерации цеолитов | 1977 |
|
SU697142A1 |
Авторы
Даты
2016-05-10—Публикация
2014-03-26—Подача