1
Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод микробиологической и гидролизной промышленности при производстве аминокислот и биологически активных веществ (антибиотиков, ферментов и т. д.).
Известен биологический способ очистки сточных вод, однако, осуществление его требует больших размеров очистных сооружений (обработка в аэротенках, в биофильтрах), поддержания культуры активного ила, регенерации ила, обезвоживания осадка путем коагуляции и фильтрации, сжигания осадка в печах, что рентабельно только в крупнотоннажных производствах, таких, как целлюлозно-бумажное производство.
Для сравнительно маломасштабных микробиологических и гидролизных производств приемлемы способы очистки коагуляцией солями л елеза, хрома, аммония и других металлов, обесцвечивание с помощью активированного угля. Однако коагулирующие реагенты снижают БПКб на 30-40%. Активированные угли эффективны для слабоокрашенных растворов и для очистки сточных вод производства аминокислот, ферментов и других биологически активных веществ, расход угля 30- 40% от объема осветляемой жидкости, что делает его применение нерентабельным.
Известен способ очисткп сточных вод обработкой хлорным железом, фильтрацией через слои гравия песка и анграцита с последующей сорбцией активированным углем. Снижение BiiKs по этому способу составляет 70-75%. Для повышения степени очистки от органических соединений ио предлагаемому способу химическую обработку проводят введением известкового молока, а затем ортофосфорной
кислоты до рН 8,0-9,0. Сорбцию осуществляют ионнообменной смолой на основе солянокислого метафенилендиамина с формальдегидом и резорцином (ИА-1).
Очищаемую воду обрабатывают при перемешивании известковым молоком с содержанием сухих веществ 20-30%. При этом рН смеси повышается до 11,0-11,5 и образуется хлопьевидный осадок. Иеремешивапне проводят 10-30 мин. Затем смесь нейтрализуют ортофосфорной кислотой и перемешивают 10- 30 мин. При этом образующийся полимерный гель фосфата кальция обладает высокой сорбционной способностью в данном интервале рН. При уменьшении рП сорбционная способность
геля падает. Па свежей поверхностп геля сорбируются органические примеси. Процесс сорбции заканчивается через 10-30 мин носле начала контакта. Отработанный гель фосфата кальция отделяется от жидкости на автоматических производительных фильтр-прессах.
Осадок после фильтрации представляет собой эластичные пластины с влажпостыо 55-70%, которые удобпо транспортировать.
Для дальнейшей очистки сточной жидкости ее пропускают через колонну с осветляющей микропористой смолой ИА-1. Фильтрат после осветляющих колонн иредставляет собой бесцветную прозрачную жидкость без запаха. Процент сннжеиия ВПК 80-90%.
Смолу ИА-1 регенерируют 2 и. раствором щелочи из расчета два объема на объем смолы. Регенерирующий раствор с осветляющей колонны смещивают вместе с иоступающими на очистку стоками на стадии нейтрализации иеред обработкой фосфатом Са. Его объем составляет от объема очищаемых сточных вод. Отработанный осадок фосфата Са обл игают при 500-600°С в течение 1-3 час и получают пригодиый для удобрения фосфат Са.
Пример 1. 10 л последрожжевой бражки гпдролизподрожжевого завода темно-коричневого цвета с содержаипем взвешенных частиц 1,87 г/л и перемешивают 10 мин с 500 г 20% известкового молока. Затем смесь нейтрализуют ортофосфорной кислотой до рН 8,2-8,5, перемешивают 15 мин и фильтруют через бельтинг-ткань под вакуумом. Полученный фильтрат прозрачен, л :елтого цвета с . Осадок плотный, с влажностью 60%. Фильтрат пронускают через колонну со смолой из расчета 30 объемов фильтрата на объем смолы. Получают очищенный сток, прозрачный и бесцветный с . Степень снижения БПКб составляет 80%.
Смолу ИА-1 в колонке регенерируют 600мл 2 н. раствора КаОП. Щелочной элюат направляют па стадию обработки стоков известью.
Пример 2. Щелочной элюат, полученный
при регенерации осветляющих колонн, загруженных сорбентом ИА-1, в технологическом производстве L-лизина имеет следующие характеристики: мг Ог/л, оптическая плотность (цветность) 16,8 (при 535 ммк, кювета 10 мм). Элюат нейтрализуют азотной кислотой до рП 5,0 и перемешивают 10 мин с 20% известковым молоком, взятым из расчета 5% молока от объема элюата. Смесь нейтрализуют ортофосфорной кислотой до рП 8,2-8,5 и перемешивают 15 мин. Затем повторяют добавку известкового молока и ортофосфорной кислоты в тех же дозах и в том же режиме. Полученную суспензию фильтруют через бельтинг-ткань.
Фильтрат после отделеиия осадка представляет собой слабоокрашенную жидкость с цветностью 0,6 и мг Ог/л. Для дальнейшего обесцвечивания и снижения БПК фильтрат пропускают через колонну со смолой ИА-1 в количестве 35 обьемов фильтрата на объем смолы в колопие со скоростью 4 объема раствора на объем смолы в колонне. Получают обесцвеченную жидкост, с БПКо 920. Степень снижения БПКз составляет 85%.
Формула изобретения
1.Способ очистки сточных вод химической обработкой, фильтрацией и сорбцией, отличающийся тем, что, с целью иовышения степени очистки от органических соединен 1Й, химическую обработку проводят введением известкового молока, а затем ортофосфорной кислоты до рП 8,0-9,0.
2.Способ по ц. 1, отличающийся тем, что сорбцию осуществляют ионообменной смолой на основе солянокислого метафенилендиамина с формальдегидом и резорцином.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ выделения глутамина | 1990 |
|
SU1740419A1 |
Способ выделения лизина | 1988 |
|
SU1578196A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ОБОРОТНЫХ ВОД МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА | 2009 |
|
RU2426699C1 |
СПОСОБ ИОНООБМЕННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ЛИЗИНА | 2008 |
|
RU2485181C2 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОЗО-ГЛЮКОЗНОГО СИРОПА | 2002 |
|
RU2224026C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АМИНОКИСЛОТНОЙ СМЕСИ ИЗ БЕЛКОВОГО ГИДРОЛИЗАТА | 2005 |
|
RU2317331C2 |
Штамм @ @ @ @ @ . @ . | 1977 |
|
SU713170A1 |
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ ИЗ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ | 1972 |
|
SU339577A1 |
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ L-ЛИЗИНА ИЗ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ | 2009 |
|
RU2410435C1 |
СПОСОБ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 2000 |
|
RU2174107C1 |
Авторы
Даты
1977-02-05—Публикация
1974-05-16—Подача