Способ глубокой очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ Советский патент 1992 года по МПК C02F1/52 

Описание патента на изобретение SU1731737A1

Недостатками способа являются высокая стоимость способа вследствие использования дорогостоящих сорбентов и малая продолжительность фильтроцикла стадии адсорбции, обусловленная высокой нагрузкой по нефтепродуктам и взвешенным веществам.

Целью изобретения является увеличение продолжительности фильтроцикла стадии адсорбции и удешевление процесса.

Цель достигается тем, что в известном способе очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ, включающем отстаивание, фильтрацию через КЗФ и адсорбцию, перед фильтрацией в сточную воду вводят смесь солей сульфата железа (И) и хлорного железа (III) при их массовом соотношении ():1 и массовом отношении всех ионов железа к нефтепродуктами взвешенным веществам 0,01-0,03, а в качестве адсорбента используют обработанные жидким аммиаком отходы производства хлопковой целлюлозы следующего состава, мас.%:

Ловушечное волокно70-90

Циклонная (целлюлозная)

пыльОстальное

Способ осуществляют следующим образом.

Промышленная сточная вода с концентрацией нефтепродуктов 100-5730 мг/л и взвешенных веществ 40-100 мг/л проходит две ступени отстаивания в типовых горизонтальных отстойниках, после чего обрабатывается смесью 0,1%-ных водных растворов солей железа - сернокислого железа FeS04-7H20 и хлорного железа FeCte бНзО взятых в массовом соотношении (3- 5):1 из такого расчета, чтобы массовое отношение всех ионов железа к нефтепродуктам и взвешенным веществам составляло 0,01- 0,03. рН среды поддерживается в пределах 5-6. Далее сточная вода нисходящим потоком поступает на фильтрацию через КЭФ 100 мм, в теле загрузки которого осуществляется процесс контактной коагуляции в течение 11-22 мин, что соответствует скорости фильтрования 10-5 м/ч.

Загрузка КЗФ состоит из гравийного каркаса высотой 1,8 м и крупностью 40-60 мм и песчаной засыпки фракции 0,63-1,25 мм при высоте слоя 1,0 м. Затем фильтрат после КЗФ восходящим потоком подается на адсорбцию через слой (1,25 м) сорбента, представляющего собой обработанные жидким аммиаком в течение 10 мин отходы производства хлопковой целлюлозы состава, мас.%: ловушёчное волокно 70-90, циклонная (целлюлозная) пыль - остальное. Скорость фильтрования через слой сорбента 5-7 м/ч. Концентрация нефтепродуктов в фильтрате не превышает 0,05 мг/л, а взвешенные вещества отсутствуют. При этом продолжительность фильтроцикла стадии

адсорбции составляет: время до проскока нефтепродуктов 13-15 сут; время полной заработки слоя сорбента 37-40 сут.

Экспериментальные данные по реализации способа приведены в таблице, из которой видно, что при изменении соотношения солей сернокислого железа (II) и хлорного железа (III) в большую (6:1) или меньшую (2:1) стороны происходит значительное сокращение продолжительности

фильтроцикла стадии адсорбции: по времени до проскока нефтепродуктов 5,5-6,0 сут; по времени полной заработки слоя сорбента 22,5-23,0 сут.

Аналогичное сокращение продолжительности фильтроцикла стадии адсорбции происходит при изменении массового отношения всех ионов железа к нефтепродуктам и взвешенным веществам как в большую (0,035), так и меньшую (0,005) стороны, что

не позволяет достичь поставленную цель.

Пример 1. Промышленная сточная вода с концентрацией нефтепродуктов 5127,75 мг/л и взвешенных веществ 403,27 мг/л подается на горизонтальные отстойники, в которых в течение 30 ч осуществляется процесс отстаивания. После второй ступени отстаивания концентрация нефтепродуктов в сточной воде составляет 51,02 мг/л и взве- шенных веществ 64,93 мг/л. Значение рН

сточной воды после второй ступени отстаивания равно 5,0.

Далее сточную воду нисходящим потоком подают на КЗФ диаметром 100 мл со скоростью 7 м/ч, что соответствует расходу

51,45 л/ч или 0,86 л/мин. В линию подачи сточной воды с помощью насоса-дозатора дозируется смесь 0,1 %-ных водных растворов солей железа - сернокислого железа FeS04 7H20 и хлорного железа FeCl3 6H20,

взятых в соотношении 3:1 с интенсивностью 4,9 мл/мин, Этим обеспечивается массовое отношение всех ионов железа к нефтепродуктам и взвешенным веществам 0,01. В теле загрузки КЗФ идет процесс контактной

коагуляции в течение 15 мин.

Далее фильтрат восходящим потоком подается на адсорберы Ј- 100 мм и высотой загрузки сорбента 1,25 мм со скоростью 7 м/ч.

В качестве сорбента используют отходы производства хлопковой целлюлозы, обработанные жидким аммиаком в течение 10 мин состава, мас.%: ловушёчное волокно 80, целлюлозная пыль 20.

Концентрация нефтепродуктов в очищенной воде не превышает 0,05 мг/л, взве- шенные вещества отсутствуют. Продолжительность фильтроцикла стадии адсорбции составляет: время до проскока нефтепродуктов 14 сут; время полной заработки слоя сорбента 38,5 сут.

Пример 2. Способ осуществляется аналогично примеру 1, однако дозируемая смесь 0,1%-ных водных растворов солей железа сернокислого железа FeS04-7H20 и хлорного железа РеСЬ бНаО берется в соотношении 4:1 с интенсивностью 9,8 мл/мин, что обеспечивает массовое отношение всех ионов железа к нефтепродуктам и взвешенным веществам 0,02.

Продолжительность фильтроцикла стадии адсорбции составляет: время до проскока нефтепродуктов 13,5 сут, время полной заработки слоя сорбента 38,0 сут.

Пример 3. Способ осуществляется аналогично примеру 1, однако дозируемая смесь 0,1%-ных водных растворов солей железа - сернокислого железа FeS04 7H20 и хлорного железа РеС з-6Н20 берется в соотношении 5:1 с интенсивностью 14,7 мл/мин, что обеспечивает массовое отношение всех ионов железа к нефтепродуктам и взвешенным веществам 0,03.

Продолжительность фильтроцикла стадии адсорбции составляет: время до проскока нефтепродуктов 15,0 сут; время полной заработки слоя сорбента 39,0 сут.

Пример 4. Способ осуществляется аналогично примеру 1, однако дозируемая смесь 0,1%-ных водных растворов солей железа - сернокислого железа FeS04-7H20 и хлорного железа 6НаО берется в соотношении 2:1 с интенсивностью 2,45 мл/мин, что обеспечивает массовое отношение всех ионов железа к нефтепродуктам и взвешенным веществам 0,005.

Продолжительность фильтроцикла стадии адсорбции составляет: время до проскока концентрации 6 сут; время полной заработки слоя сорбента 23 сут.

Пример 5. Способ осуществляется аналогично примеру 1, однако дозируемая смесь 0,1 %-ных водных растворов солей железа - сернокислого железа FeS04 7H20 и

хлорного железа РеОз бНаО берется в соотношении 6:1 с интенсивностью 17,15 мл/мин, что обеспечивает массовое отношение всех ионов железа к нефтепродуктам и взвешенным веществам 0,035.

Продолжительность фильтроцикла стадии адсорбции составит: время до проскока нефтепродуктов 5,5 сут; время полной заработки слоя сорбента 22,5 сут.

Сравнительные данные, свидетельствующие о преимуществе предлагаемого способа по сравнению с известным способом/ приведены в таблице.

Из таблицы следует, что осуществление глубокой очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ по предлагаемому способу позволяет увеличить продолжительность фильтроцикла стадии адсорбции по времени до проскока нефтепродуктов на 35-40% (с 10 до 14 сут), по

времени полной заработки слоя сорбента на 23-25% (с 29 до 38,5 сут).

Формула изобретениия Способ глубокой очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ,

включающий отстаивание, фильтрацию через каркасно-засыпной фильтр при рН 5-6 и адсорбцию, отличающийся тем, что, с целью увеличения продолжительности фильтроцикла стадии адсорбции и удешевления процесса, перед фильтрацией в сточные воды вводят смесь солей сульфата железа (II) и хлорного железа (III) при их массовом соотношении (3-5): 1 и массовом отношении всех ионов железа к нефтепродуктам и взвешенным веществам 0,01-0,03, а в качестве адсорбента используют обработанные жидким аммиаком отходы производства хлопковой целлюлозы следующего состава, мас.%:

Ловушечное волокно70-90

Циклонная (целлюлозная) пыльОстальное

Похожие патенты SU1731737A1

название год авторы номер документа
Способ комплексной сорбционной очистки сточных вод 2022
  • Гималетдинов Рустем Рафаилевич
  • Усманов Марат Радикович
  • Валеев Салават Фанисович
  • Бодров Виктор Викторович
  • Овчаров Александр Александрович
  • Железняк Михаил Васильевич
  • Паскару Константин Григорьевич
  • Вежновец Виктор Павлович
RU2784984C1
СПОСОБ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 1995
  • Величко В.В.
  • Емельянов В.И.
  • Пирогова Ю.И.
  • Большаков О.А.
  • Поворов А.А.
  • Ерохина Л.В.
  • Павлова В.Ф.
  • Петров Е.Г.
RU2085518C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА ОТ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 1995
  • Евзельман И.Б.
  • Косолапова Н.В.
  • Патрикеев В.С.
  • Рассохин А.В.
  • Матвеев С.И.
RU2078049C1
СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ГИДРОКСИДНЫХ ОСАДКОВ ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 2001
  • Байбурдов Т.А.
  • Ступенькова Л.Л.
  • Симонцев Д.В.
  • Сафонова Ю.А.
  • Шахова Г.В.
RU2222502C2
Способ очистки сточных вод от эмульгированных нефтепродутов 1973
  • Плотников Николай Иванович
SU660694A1
СПОСОБ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 1996
  • Артеменок Н.Д.
RU2087427C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 1999
  • Куликов Николай Иванович
  • Насонкина Надежда Геннадиевна
  • Субратов А.А.(Ru)
RU2156749C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД 2004
  • Шувалов Ю.В.
  • Кузьмин Д.Н.
  • Грищенко А.Е.
  • Волковская С.Г.
RU2260565C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ СЕРОВОДОРОДА И СУЛЬФИДОВ 2007
  • Гириков Олег Георгиевич
RU2361822C2
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 2006
  • Васильев Виктор Иванович
  • Казилов Павел Васильевич
  • Волощук Екатерина Александровна
  • Васильева Нина Александровна
RU2311220C1

Реферат патента 1992 года Способ глубокой очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ

Изобретение относится к способам очистки воды, содержащей нефтепродукты и взвешенные вещества, фильтрацией и адсорбцией и может быть использовано на Изобретение относится к очистке воды, содержащей нефтепродукты и взвешенные вещества, фильтрацией и адсорбцией и может быть использовано на предприятиях машиностроительного, нефтеперерабатывающего и других комплексов. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому является способ глубокой очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ, включающий отстаивание, предприятиях машиностроительного, нефтеперерабатывающего и других комплексов. Использование предложенного способа позволит удешевить процесс глубокой очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ и увеличить продолжительность фильтроцикла стадии адсорбции. Для осуществления способа перед фильтрацией в сточную воду вводят смесь солей сульфата железа (II) и хлорного железа (III) при их массовом соотношении (3-5): 1 и массовом отношении всех ионов железа к нефтепродуктам и взвешенным веществам 0,01 - 0,03, а в качестве адсорбента используют обработанные жидким аммиаком отходы производства хлопковой целлюлозы следующего состава, мас.%: ловушечкое волокно 70 - 90, циклонная (целлюлозная) пыль остальное. Способ позволяет увеличить продолжительность фильтроцикла стадии адсорбции по времени до проскока нефтепродуктов на 35 - 40% (с 10 до 14 сут), по времени полной заработки слоя сорбента на 23 - 25% (с 29 до 38.5 сут). 1 табл. фильтрацию на каркасно-засыпных фильтрах (КЗФ) и адсорбцию на активных углях или природном сорбенте клиноптилолите. Очищенная вода по качеству соответствует требованиям ПДК сброса в водоемы рыбохозяйственного значения (содержание нефтепродуктов не более 0,05 мг/л, взвешенные частицы отсутствуют). Продолжительность фильтроцикла стадии адсорбции:время до проскока нефтепродуктов 6-10 сут, время полной заработки слоя сорбента 23-29 сут. fe XI СА) XJ W XI

Формула изобретения SU 1 731 737 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1992 года SU1731737A1

Отчете научно-исследовательской работе Очистка сточных вод, содержащих масла и нефтепродукты, раздел 3 х/д 317, № Гос
per
01870032202, инв
№ 02890055896
- Ташкент, 1989, с
Пишущая машина 1922
  • Блок-Блох Г.К.
SU37A1

SU 1 731 737 A1

Авторы

Хабиров Рахматулла Сагдуллаевич

Шаймарданов Райхан Сафуанович

Каримова Алфия Мутагалиевна

Даты

1992-05-07Публикация

1989-12-15Подача