(Л
С
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЦИАНИДОВ И РОДАНИДОВ | 1981 |
|
SU984178A1 |
Способ очистки сточных вод от алифатических кислот | 1986 |
|
SU1479422A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ | 1983 |
|
SU1203837A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ АЦЕТОНА | 1986 |
|
SU1432959A1 |
Способ очистки сточных вод,содержащие органические примеси | 1972 |
|
SU469416A1 |
Способ очистки сточных вод | 1979 |
|
SU845385A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЙ ЭТИЛЕН, И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1990 |
|
RU2080299C1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТЕЙ | 1996 |
|
RU2116256C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 1996 |
|
RU2105724C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД | 1994 |
|
RU2088535C1 |
СНОСОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ путем облучения ионизирующим излучением о одновременным насьпцением очищаемой воды газом, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени, процесса при сохранении высокой степени очистки от диметилакриловой кислоты, перед облучением сточные воды подщелачивают до рн 9-11, а насыщение очищаемой воды ведут азотом.
01 «к
NU
to
ф Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть использовано для очистки стоков, образующихся при производстве пестицид неопинамина и содержащих диметилакриловую кислоту (ДМАК), Известен.способ очистки сточных вод от акриловых кислот путем биохимического окисления Сlit Однако данный способ является весьма дительным (окисление заканчивается лиилз через 22 сут), трудоемким и экологически несовершенным из-за невысокой степени очистки (81-87%)... Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемо му результату является спосбб очистки сточных вод от органических веществ путем облучения ионизирующим излучением с одновременным насыщение очищаемой воды газом. Облучение производят у -излучением при рН 7,0 с одновременньпч насыщением очищаемой воды кислородосодержащим газом под давлением С2 . Недостаток известного саособа состоит в необходимости длительной обработки воды для достижения высоко степени очистки от диметилакриловой кислоты (ДМАК). Кроме того, насыщение кислородом проводят при высоких давлениях. Так, при обработке сточной воды, содержащей 1000 MjP/л даДК,. в нейтрал ной среде при скорости барботажа кис лорода 1 л/мин и использовании гамм лучей со (мощность дозы 670 рад/с после 50 мин облучения остаточная концентрация ДМАК составляет 197 мг/ и степень очистки достигает .лишь 80 Для достижения степени очистки 99,5 .необходимо 62 мин облучения, В случае использования в качеств ионизирующего излучения ускоренных электронов (Е 1,5 МэВ и 1 5 мА) при скорости барботажа кислорода 2 л/мин в нейтральной среде после 30 мин облучения, концентрация ДМАК в растворе снижается с 960 до 74 мг/л Степень очистки составляет 92%, а -для достижения степени очистки 99,5% необходимо 46 мин облучения. Цель изобретения - сокращение времени .процесса при сохранении вы-г сокой степени очистки от .диметилакриловой кислоты. Поставленная цель достигается тем что согласно способу очистки СТО«1НЫХ вод от органических веществ путем облучения ионизирующим излучением с одновременным насыщением очищаемо воды газом перед облучением сточные воды подщелачивают до рН 9-11, а насыщение очищаемой воды ведут азотом. Эффект добавки NaOH обусловлен каталитическим действием гидроксиль ных ионов на распад образукадихся при взаомодействии с излучением электронных аддуктой диметилакриловой кислоты, образованию которнк, в свою очередь, благоприятствует насыщение раствора JISOTOM, так как в этом случае не протекает эффективной реакции захвата гидратированного электрона кислородом 2 + Iaq, Нижний предел интервала рН (рН 9) определяется минимальной концентрацией гидроксильных ионов, необходимой для эффективного радиолитического разложе;ния ДМАК. Верхний предел рН. (рН 11) .вы.бирают таким образом, чтобы сточные воды после очистки имели значение рН среды, близкое к нейтральному. Способ осуществляется следующим . образом. Сточные воды, содержащие диметилакриловую кислоту, подщелачивают NaOH до рН 9-11 и облучают при о.цновременном барботаже азота при атмосферном давлении. Пример 1. Сточную воду, содержащую 1000 мг/л ДМАК, доводят гидроокисью натрия до рН 9,2 и облучают гамма-излучением (мощность дозы 670.рад/с) при барботаже азота со ско1 остью .- 1 л/мин при атмосферном давлении в течение .46 мин. Содержание ДМАК в очищенной воде 5 мг/л, рН раствора после облучения 7,85. Степень очистки 99,5%. Пример 2. Сточную воду, содержащую 960 мг/л ДМАК, доводят гидроокисью натрия до рН 10,7 и облу- . чают ускоренными электронами на установке, обеспечивающей циркуляцию воды под пучком электронов, при МэВ, 1-5 мА и при барботаже азота со скоростью л/мин при атмосферном Давлении. После 30 мин облучения содержание ДМАК в очищенной воде составляет 5 мг/л, рН раствора после облучения 8,25. Степень очистки 99,5%. Пример 3, Сточную воду (V 0,15 м ), содержащую 96 мг/л , ДМАК, доводят едким натром до рН 10 и облучают ускореннЕлми электронами на опытной установке с пленочной реакционной камерой (расход азота до 40 л/мин). Энергия электронов Е 1 МэВ, ток пучка 14 мА. Через 15 мин облучения остаточная концентрация ДМАК в воде 2 мг/л, рН 8,15. Степень очистки 98%. Таким образом, предлагаемый- способ позволяет сократить время обработки, сохранив высокую степень очистки сточных вод от диметилакриловой кислоты (99,5%). По способу, взятому за базу сравнения (базой сравнения может служить биохимический способ, который используется в нашей стране для очистки стоков), степень очистки для акриловых кислот может дос31057429«
тигать лишь 81-87% за 22 сут обра-количества активного ила. Эти осадки
ботки. Кроме того, биохимическийопасиы в санитарио-гигиеническом
способ окислеиия сточиых вод не удов-отношении.
летворяет современным экологическим Очищенная вода по предлагаемому
требованиям. Биочистка сточных вод;способу .может быть повторно испольсопровождается образованием большого 5эована в производстве.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Pahren Herbert R | |||
Bloodgood Don E.I.- Water Polut Control Federat, V 33, №3, 233, 1961 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
патент США 3650926, KJJ | |||
Ротационный фильтр-пресс для отжатия торфяной массы, подвергшейся коагулированию, и т.п. работ | 1924 |
|
SU204A1 |
Авторы
Даты
1983-11-30—Публикация
1982-08-30—Подача