Способы осветления сточных, сажесодержащих сточных вод полиэлектролитом-флокулянтом

Суть способа получения углещелочного реагента путем гидролиза дешевого бурого угля Ленгерского месторождения, содержащего гуминовые кислоты. Применение высокомолекулярных полимерных поверхностно-активных веществ в качестве реагентов-регуляторов.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 24.05.2018
Размер файла 20,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 541.18

СПОСОБЫ ОСВЕТЛЕНИЯ СТОЧНЫХ, САЖЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОМ-ФЛОКУЛЯНТОМ СУОВН

О.Н. Кобланова

З.М.Керимбекова

Г.М.Баймаханова

Основными направлениями экономического и социального развития страны поставлена задача шире использовать малоотходную, безотходную и энергосберегающую технологию. Важная роль в решении указанной задачи принадлежит созданию технологических процессов, снижающих производственные выбросы в окружающую среду и обеспечивающих комплексное исползование сырья.

В связи с этим наибольший научный и практический интерес преставляет разработка способов и технолгии получения сухих, дешовых и высокоэффективных реагентов на основе отходов пройзводства.

Водорастворимые полиэлектролиты (ВРП) относятся к необычайно интересному классу органических высокомолекулярных соединений, так как они сочетают в себе свойства как полимеров, так и электролитов. Эта их особенность обуславливает ряд специфических свойств, проявляющихся при взаимодействии с различными дисперсными системами, и позволяет применять полиэлектролиты во многих отраслях народного хозяйства. Благодаря высокой вязкости растворов и полярности ионогенных функциональных групп ВРП с успехом могут быть использованы как загустители натуральных и синтетических латексов при шлихтовании нитей печатных красок; в качестве стабилизаторов для повышения устойчивсти дисперсных систем, а также флокулянтов при очистке мутных паводковых или сточных вод, обезвоживании и сгущении рудных пульп; в качестве стабилизаторов для повышения устойчивости дисперсных систем, связующего пигментированных красок в кожанной промышленности, основы водоразбавляемых эмульсионных красок и в строительной промышленности для отдельки фасадов; в качестве основы антикоррозионных грунтовок и др.

Применение ВРП для регулирования свойств дисперсных систем практиковалось еще давно до широкого производства их синтетических аналогов. Для этих целей применялись такие природные высокомолекулярные срединения, как агар-агар, желатина, крахмал и др. Эти вещества характеризовались малой чувствительностью к действию поливалентных катионов и их можно было применять в широкой области рН.

В народном хозяйстве широко используются высокомолекулярные полимерные поверхностно-активные вещества в качестве реагентов-регуляторов свойств промышленно-важных дисперсных систем.

Кроме того, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ВРП (ГИПАН, К-4, К-9, ППА и др.) представляют собой 8-10%-ные водные растворы. Что затрудняет транспартировку, хранение и применение в различных климатических условиях.

Поэтому поиски новых способов получения ВРП, сырья для них и нахождения новых областей их применения являются актуальной задачей современности. При этом следует руководствоваться следующими необходимыми условиями:

а) изыскание перспективного недефицитного сырья;

б) возможностью получения в сухом состоянии;

в) необходимостью содержания в конечном продукте таких функциональных групп, которые обеспечивают не только адсорбционную способность, но и устойчивость к электролитам, высоким температурам и давлениям.

В этом аспекте наиболее рентабельным считается использование полимерных отходов, что обеспечивает не только экономию ресурсов, энергии, но и предотврашает загрязнение окружающей среды и является дополнительным источником расширения ассортимента водорастворимых полиэлектролитов для применения их в различных областях народного хозяйства.

Разработан способ получения углещелочного реагента СУОВН, синтезированного на основе гуминовых кислот и отходов производства путем гидролиза дешевого бурого угля Ленгерского месторождения, содержащего в основном гуминовые кислоты. Найдены оптимальные условия получения СУОВН: соотношение угля к гидроксиду натрия, равное 1:0,3, температура гидролиза 338-343К, время гидролиза - 3,5-4час. Показано, что компонентный состав представлен в основном гуматами натрия, а функциональный состав - гидроксильными и карбоксилатными группами. Выяснено, что водные дисперсии СУОВН обладают полиэлектролитным характером и поверхностно-активными свойствами.

В качестве омыляющего агента в этих реакциях применяли 40%-ные водные растворы гидроксида натрия. Реакцию проводили путем добавления гуминовых кислот в водную среду и иницировали ее персульфатом калия. Метакриловую кислоту, метилметакриламид и щелочь добавляли последовательно при интенсивном перемешивании в подогреваемую на водяной бане смесь.

Полимер СУОВН в виде пастообразного продукта 10%-ной концентрации, он хорошо растворим в холодной и горячей воде. Водорастворимость его объясняется наличием в нем карбоксилатных, карбоксильных, амидных, имидных и нитрилных групп.

Критерием оценки получения требуемых полиамфолитов служило их стабилизирующее действие на дисперсии Дарбазинской глины с различным содержанием дисперсной фазы.

Для определения состава и изучения свойства исходных и синтезированных полимерных препаратов выбраны современные физико-химические (термография, ИК-спектроскопия, визкозиметрия, потенциометрия, кондуктометрия) и аналитические методы исследования.

На предприятиях химической промышленности общее водопотребление составляет более 9 млрд. м3 в год. Около 74% воды используемой на предпрятиях отрасли, расходуется на охлождение, остальное количество воды применяется главным образом в технологических процессах получения продукции, выполняя функции химического реагента, экстрагента, растворителя реакционной среды. В промышленности нашли широкое применение различные методы очистки локальных потоков сточных вод, но даже с их использованием производственные сточные воды, поступающие на внеплощадные сооружения, как правило, содержат много соединений трудно или вообще не поддающихся биохимическому окислению. БПК сточных вод обычно составляет 30-40%, максимально 50% общего содержания органических соединений, определяемых по ХПК.

Кроме того, сточные воды ряда производства имеют очень высокую минерализацию. Для повторного использования в производстве таких сточных вод следует после очистки внеплощадных сооружениях передавать их на сорбционную доочистку и обессоливание. На предприятиях химической промышленности вследствие большого разнообразия используемого сырья и получаемой продукции, высоких специфических условий проведения каждой технологической операции, сброс сточных вод в водоем можно исключить только при создании локальных замкнутых систем технического водоснабжения, регенерации всех отработанных технологических растворов и переработки всех концентрированных сточных вод. реагент уголь гуминовых кислота

Разработаны различные способы осветления сточных, сажесодержащих сточных вод полиэлектролитом-флокулянтом СУОВН - синтезированного на основе гуминовых кислот и отходов производства волокна нитрон:

1) совместно с замутителем - бентонитовой глиной и насыщенным раствором CaCI2;

2) совместно с известью.

Обычно, в используемых дозах коагулянтов степень пересыщения воды малорастворимыми продуктами гидролиза соответствует метастабильной зоне, где энергия пересыщения может оказаться недостаточной для возникновения зародышей твердой фазы. Поэтому внесение искусственных замутителей, частицы которых играют роль дополнительных центров конденсации продуктов гидролиза способствует ускарению коагуляции примесей сточных вод. Замутнение резко усиливает флокулирующее действие полиэлектролитов. Кроме этого, замутняющее вещество способно сорбировать растворенные примеси, вследствие этого возрастает глубина очистки воды. Частным случаем такой сорбции является поглашение глинами катионов водорода, образующихся при гидролизе коагулянтов.

Наиболее распространенный замутитель - глины. Так преимуществами глин, как замутителей являются:

1) эффективность действия при любых значениях рН;

2) отсутствие влияния на органолептические показатели качества воды.

В наших исследованиях в качестве замутителя была применена порошковая бентонитовая глина, в качестве флокулянта при осветлении сточных вод, использован перспективный, водорастворимый полиэлектролит СУОВН совместно с насыщенным раствором хлористого кальция. Для сравнения осветление осуществляли также полиэлектролитом К-9.

Процесс осаждения сточных вод происходит в следующей последовательности: берут 1л сточной воды, добавляют при перемешивании 10г бентонитовой глины или цемента, после этого раствор остается стоять в состоянии покоя в течении 15 минут. Затем раствор взбалтывают и добавляют 70мл 10%-ного раствора полимера, перемешивают в течении 1-2 минут и добавляют 0,5мл насыщенного раствора хлористого кальция. В результате перемешивания происходит мгновенное расслаивание раствора и выпадение крупного хлопьевидного осадка черного цвета.

Осаждение было проведено в широком интервале концентраций полимера-флокулянта для установления его оптимальной концентрации. При добавлении полиэлектролита СУОВН-0,07%, К-9-0,05% -значение оптической плотности уменьшается, т.е. достигается наилучшее осветление воды. Дальнейшее увеличение концентрации добавляемого флокулянта ведет к стабилизации системы.

Изучение кинетики осветвления сточных вод в зависимости от времении (табл. 1) показало, что при добавлении полимера СУОВН полное осветвление сточных вод наступает в течении 15 минут, с полиэлектролитом К-9 через 1 час.

Таким образом, в результате проведенных экспериментов были установлены следующие оптимальные условия осаждения взвешанных частиц сажи в производственной сточной воде при совместной обработке полиэлектролитом СУОВН, насыщенным раствором хлористого кальция и бентонитовой глиной: на 100 г сточной воды - 0,7 г полиэлектролита-флокулянта, 1 г глины и 0,4 г насыщенного раствора хлористого кальция.

Исследование кинетики осветления сажесодержащих сточных вод в присутствии коагулянта - известкового молока и флокулянта СУОВН показало, что при совместном использовании полиэлектролита СУОВН с известью осветления сажосодержащих стоков выше, чем без извести, т.к. предельная величина осветления достигается за меньший промежуток времени и в системе происходит интенсивное хлопьеобразование и осаждение.

В данном случае это можно объяснить тем, что добавляя известковое молоко вместе с полиэлектролитом мы допольнительно вводим в систему: сточная вода - полиэлектролит ионы Са2+, которые легко вступают во взаимодействие с карбоксильной группой полиэлектролита СУОВН, осаждаясь вместе с ним и уходя в осадок, т.е. флокулирующее действие полиэлектролита усиливается. У полиэлектролита К-9 флокулирующее действие выражено незначительно, по сравнению с СУОВН, т.к. степень гидролиза, по литературным данным, у СУОВН больше, чем у К-9 и он обладает большим числом активных функциональных карбоксильных и карбоксилатных групп.

В результате изучения влияния концентрации водорастворимых полиэлектролитов К-9 и СУОВН без или совместно с низкомолекулярным коагулянтом известью выявлена оптимальная доза СУОВН - 0,03%, а известкового молока -0,6 весовых частей для вод, содержащих 1% взвешенных частиц сажи.

Для вод, содержащих 5% взвешенных частиц дисперсной фазы, оптимальными условиями, при которых происходит мгновенное осаждение взвешенных частиц являются: 0,05% полимера СУОВН и 0,7 в.ч. известкового молока из расчета на 1м3 сточной воды.

Кинетика осветления сажесодержащих сточных вод в присутствии полимера СУОВН или К-9 хлористого кальция и бентонита

Содерж. комп. мас. %

Содер-жание

сажи. мас. %

П.Э.

Концен-

трация

поли-

меров.

мас.%

Оптическая плотность отстоя (Д)

бен-

тонит

Са

насыщ р-р

15мин.

30мин.

1ч.

8ч.

12ч.

1

4

3

0,01

0,03

0,05

0,7

0,10

0,29

0,22

0,20

0,12

0,20

0,26

0,20

0,18

0,19

0,22

0,26

0,20

0,18

0,09

0,22

0,26

0,20

0,18

0,09

0,22

0,26

0,20

0,18

0,09

0,22

1

4

4

СУОВН

0,01

0,03

0,05

0,07

0,10

0,30

0,24

0,20

0,11

0,22

0,28

0,22

0,19

0,09

0,22

0,26

0,22

0,19

0,09

0,22

0,26

0,22

0,19

0,09

0,22

0,26

0,20

0,19

0,09

0,22

1

4

5

0,01

0,03

0,05

0,07

0,10

0,32

0,28

0,20

0,12

0,26

0,29

0,20

0,18

0,09

0,28

0,29

0,20

0,18

0,09

0,28

0,29

0,20

0,18

0,09

0,28

0,29

0,20

0,18

0,09

0,22

1

4

3

0,01

0,03

0,05

0,07

0,10

0,46

0,38

0,20

0,32

0,52

0,41

0,32

0,20

0,30

0,49

0,40

0,31

0,15

0,29

0,40

0,40

0,31

0,15

0,29

0,40

0,40

0,31

0,15

0,29

0,40

1

4

4

К-9

0,01

0,03

0,05

0,07

0,10

0,40

0,31

0,22

0,29

0,45

0,38

0,30

0,20

0,28

0,41

0,36

0,30

0,21

0,27

0,39

0,36

0,30

0,21

0,27

0,39

0,36

0,30

0,21

0,27

0,39

1

4

5

0,01

0,03

0,05

0,07

0,10

0,40

0,31

0,22

0,29

0,45

0,38

0,30

0,20

0,28

0,41

0,36

0,30

0,21

0,21

0,27

0,36

0,30

0,21

0,27

0,29

0,36

0,30

0,21

0,27

0,39

Выводы

1. На основе экспериментальных результатов было показано, что оптимальными условиями получения водорастворимого сополимера из отходов производства волокна нитрон (ОВН) и гуминовой кислоты в присутствии гидроксида натрия являются следующие: ОВН:ГК:NаОН = 1:0,3:0,5 время омыления 3 часа, температура омыления 368-371К.

2. С исползованием комплексных химико-аналитических и физико-химических метов анализа определен элеметарный и функциональный состав полученных препаратов, установлена их полиэлектролитная природа, показано, что является амфолитами.

3. Разработан способ очистки сточных вод пиролизного ацетилена, содержащих 1-5% взвешенных частиц сажи путем осаждения флокулянтом СУОВН совместно с известковым молоком.

Лиетратура

1. Ахмедов К.С., Арипов Э.А., Вирская Г.М., ГлекельФ.Л., ЗайнудиновС.А., Погорельский К.В., Сидорова Т.П., Хамраев С.С., Шпилевская И.Н. Водорастворимые полимеры и их взаимодействия с дисперсными системами. - Ташкент: ФАН, 1975,

2. Хамраев С.С., АртыкбаевХ., Азимбаев С.А., Ахмедов К.С. - В кн.: Накопление и вымывание солей из структурных почв. - Ташкент: ФАН, 1984.

3. АртыковФ., Ахмедов К.С., Зайнутдинов С.А., Шушпанская Л.М. Новые полиэлектролиты для очистки сточных вод. -В сб.: Вторая республиканская конференция “Актуальные проблемы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов”. Тезисы докл. - Ташкент, 1980

4. Асанов А., Погорельский К.В., Ахметов К.С. Очистка мутных вод с использованием водорастворимых полиэлектролитов. - Узб. хим. ж., 1980 № 4

Аннотация

Разработан способ получения углещелочного реагента /СУОВН/ путем гидролиза дешевого бурого угля Ленгерского месторождения, содержащего в основном гуминовые кислоты. Найдены оптимальные условия получения СУОВН

A new way of the coal alkali reagent obtaining by the Lenger deposit cheap brown coal (containing mainly the humine acids) hydrolysis has been developed. Optimal conditions of the coal alkali reagent obtaining have been found.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Геологическое строение и общая характеристика Орловского месторождения угля. Обоснование способа разработки и основные параметры карьера. Технология и организация производственных процессов. Расчет капитальных затрат на строительство предприятия.

    курсовая работа [176,0 K], добавлен 02.01.2013

  • Расположение основных месторождений бурого угля в Беларуси и оценка запасов данной группы полезных ископаемых. Технологии переработки бурых углей. Разработка и анализ экологически безопасной технологии получения удобрений на основе гуминовых веществ.

    презентация [1,5 M], добавлен 16.01.2017

  • Физическая сущность подземной газификации угля. Геологическое строение Сыллахского месторождения и оценка пригодности его для подземной газификации угля. Сооружение подземного газогенератора. Способы создания реакционного канала в угольном пласте.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 30.08.2012

  • Изучене возможности повышения эффективности разработки месторождений высоковязких нефтей с применением поверхностно-активных веществ (Неонол АФ9-12). Методы увеличения нефтеотдачи пластов терригенных пород. Механизм вытеснения нефти из пористой среды.

    дипломная работа [5,2 M], добавлен 06.07.2012

  • Особенности размещения торфяных залежей в Удмуртской Республике. Физико-географические особенности месторождения. Рекультивация и ремонт выработанных торфяников в Российской Федерации. Утилизация осадков сточных вод путем компостирования с торфом.

    дипломная работа [486,5 K], добавлен 19.11.2015

  • Сингинитические пластовые и эпигенитические месторождения. Разведка части осадочного морского месторождения бурого железняка. Оценка продуктивности горизонтов. Взаимоувязка жил по редкой сети наблюдения. Разведка шеелитового месторождения в скарнах.

    презентация [9,0 M], добавлен 19.12.2013

  • Уголь — вид ископаемого топлива, образовавшийся под землей без доступа кислорода. Растительные остатки - основа образования угля. Методы добычи и виды угля. Понятие и применение антрацитов. Крупнейшие производители, стоимость и запасы угля в России.

    презентация [756,9 K], добавлен 10.01.2011

  • Понятие и виды каменного угля, способы его добычи и направления использования. Исторические аспекты разработки Черемховского каменноугольного месторождения. Анализ экологических проблем города. Перспективы развития угольной промышленности в г. Черемхово.

    реферат [1,3 M], добавлен 05.11.2013

  • Геологическая характеристика Хохряковского месторождения. Обоснование рационального способа подъема жидкости в скважинах, устьевого, внутрискважинного оборудования. Состояние разработки месторождения и фонда cкважин. Контроль за разработкой месторождения.

    дипломная работа [2,9 M], добавлен 03.09.2010

  • Краткая горно-геологическая и горнотехническая характеристика месторождения. Расчет параметров подземного рудника, его годовая производительность. Выбор и обоснование схемы вскрытия шахтного поля, способа его подготовки, разработки месторождения.

    курсовая работа [31,8 K], добавлен 05.02.2014

  • Определение способа отработки, балансовых запасов месторождения, типа и количества оборудования на основных производственных процессах, параметров буровзрывных работ. Расчет объема горно-капитальных работ. Анализ способа разработки месторождения.

    курсовая работа [291,5 K], добавлен 17.08.2014

  • Описание технологического процесса работы месторождения УПН "Киенгоп". Рассмотрение существующей технологии подготовки сточной воды. Исходные данные и конструктивные решения резервуара, основные расчетные положения. Экологическая безопасность проекта.

    дипломная работа [445,0 K], добавлен 01.08.2015

  • Геологическая характеристика сеноманской залежи Ямбургского месторождения: тектоника, литолого-стратиграфические показатели разреза. Особенности исходного сырья и изготовляемой продукции. Предупреждение образования гидратов природных газов, борьба с ними.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 26.06.2011

  • Балансовые и промышленные запасы угля в шахтном поле. Структура комплексной механизации. Расчет нагрузки на очистной забой, проектной мощности шахты, потребной линии очистных забоев. Выбор способа подготовки шахтного поля. Способ подготовки пластов.

    контрольная работа [160,9 K], добавлен 24.05.2015

  • Происхождение серы и названия элемента, ее распространение, основные месторождения, главное применение, лечебные и магические свойства. Сера как основной вид сырья для химических производств. Основные способы добычи серных руд и методы получения серы.

    реферат [23,7 K], добавлен 31.05.2010

  • Проект производства по переработке марганцевой продукции Громовского месторождения с получением в качестве готовой продукции ферросиликомарганца. Горно-геологический анализ месторождения. Финансовая оценка прибыли на вложенный капитал, анализ рисков.

    бизнес-план [63,2 K], добавлен 16.09.2010

  • Геологическое строение Масловского месторождения. Изменчивость параметров основной рудной залежи. Применение линейного кригинга блоков для анализа распределения запасов месторождения. Выбор технических средств для проведения дальнейшей разведки.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 19.07.2015

  • Геологическая характеристика месторождения, технологические показатели его разработки. Особенности эксплуатации газовых скважин. Причины гидратообразования, его условия и способы ликвидации. Применение метода подачи метанола на забой газовых скважин.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 25.01.2014

  • Исследование системы сбора и сепарации нефти до и после реконструкции месторождения. Способы добычи нефти и условия эксплуатации нефтяного месторождения. Гидравлический расчет трубопроводов. Определение затрат на капитальный ремонт нефтяных скважин.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 03.04.2015

  • Географо-экономические условия проведения работ. Сведения о полезных ископаемых. Геологическое строение месторождения. Вмещающие и перекрывающие породы. Ранее выполненные буровые работы. Применение ударно-вращательного способа бурения с применением ГЖС.

    дипломная работа [3,5 M], добавлен 20.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.