[go: up one dir, main page]

RU2111171C1 - Способ адсорбционной очистки воды - Google Patents

Способ адсорбционной очистки воды Download PDF

Info

Publication number
RU2111171C1
RU2111171C1 RU96100933A RU96100933A RU2111171C1 RU 2111171 C1 RU2111171 C1 RU 2111171C1 RU 96100933 A RU96100933 A RU 96100933A RU 96100933 A RU96100933 A RU 96100933A RU 2111171 C1 RU2111171 C1 RU 2111171C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
purification
adsorbent
surfactants
adsorption
Prior art date
Application number
RU96100933A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96100933A (ru
Inventor
Т.П. Конюхова
Д.А. Кикило
Г.С. Лучкин
Т.Н. Чуприна
О.А. Михайлова
У.Г. Дистанов
Ю.Г. Харисов
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых filed Critical Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых
Priority to RU96100933A priority Critical patent/RU2111171C1/ru
Publication of RU96100933A publication Critical patent/RU96100933A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2111171C1 publication Critical patent/RU2111171C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Использование: способ очистки питьевой или промышленной воды от ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов, фенола и поверхностно-активных веществ. Сущность изобретения: в качестве природного адсорбента используют кремнистую породу смешанного минерального состава, содержащую, мас. %: опал-кристоболит 30-49, цеолит 7-25, глинистую составляющую 7-25, обломочно-песчано-алевритовый материал - остальное, с диаметном пор по бензолу 6,3-9,0 нм, предельный сорбционный объем которых составляет 0,025-0,045%. 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам водоподготовки и может быть использовано при очистке питьевой или промышленной воды от ионов металлов, нефтепродукта, фенола, поверхностно-активных веществ.
Известен способ очистки питьевой воды фильтрованием через кварцевый песок фракции 0,5-2 мм [1].
Недостатком данного способа является тот факт, что кварцевый песок практически не очищает воду от ионов металлов, фенола и лишь в малой степени происходит очистка воды от нефтепродуктов и ПАВ.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ адсорбционной очистки воды, включающий фильтрацию через природный адсорбент [2].
Недостатком известного способа является небольшое время работы адсорбента до ПДК по ионам хрома, железа, никеля, меди и ПАВ и его невысокая динамическая емкость.
Задачей изобретения является увеличение продолжительности работы адсорбента и его динамической емкости, повышение степени очистки воды от ионов металлов, фенола, поверхностно-активных веществ. Для достижения технического результата загрязненные воды фильтруют через природный адсорбент, в качестве которого используют кремнистую породу смешанного минерального состава, содержащую, мас.%:
Опал-кристобалит - 30-49
Цеолит - 7-25
Глинистая составляющая - 7-25
Обломочно-песчано-алевритовый материал - Остальное
с диаметром пор по бензолу 6,3-9,0 нм, предельный сорбционный объем которых составляет 0,025-0,045%.
Применяемая порода отобрана с месторождений Городищенское, Аксинское, Татарско-Шатрашанское, расположенных на территории Татарии.
Заявленный способ адсорбционной очистки питьевой воды отличается от известного использованием нового природного адсорбента, представляющего собой кремнистую породу смешанного минерального состава, в которой содержание минералов, характеризующих адсорбционную активность по отношению к вредным примесям, составляет 70% и более. За счет содержания в своем составе различных групп адсорбционных минералов, а именно: опал-кристобалита - 30-49%; цеолита - 7-25%, глинистой составляющей - 7-25%, обеспечивается более высокая адсорбционная активность сорбента, позволяющая еще дополнительно адсорбировать ионы таких металлов, как Cr, Zn, Ni, Mn, ПАВ, фенола и нефтепродуктов.
Кремнистая порода смешанного состава характеризуется и более высокими значениями диаметра пор по бензолу (7,0-9,0 нм) и предельным объемом адсорбционного пространства (0,04-0,06%) по сравнению с известными опоками, диаметр пор которых по бензолу - 6,2 нм и предельный объем адсорбционного пространства - 0,022%, что также повышает ее адсорбционную активность.
Пример 1. В качестве адсорбента используют кварцевый песок, предварительно промытый водопроводной водой и просушенный при температуре 70-90oC в течение 2 ч.
Результаты испытаний приведены в таблице.
Пример 2. Отобранную кремнистую породу смешанного состава, имеющую следующий средний химический состав по месторождениям РТ (Городищенское, Аксинское, Татарско-Шатрашанское), % мас.:
SiO2 - 51,47-68,03
TiO2 - 0,17-0,31
Al2O3 - 3,68-4,23
Σ Fe - 1,21-1,66
Mn - < 0,01
CaO - 9,83-14,00
MgO - 0,64-0,85
Na2O - 0,05-0,11
K2O - 0,62-0,91
P2O5 - 0,11-0,17
SO3 - < 0,05,
фракцию (1,0-6,0)•10-3 м прокаливают при температуре 250oC в течение 2 ч (скорость подъема температуры 50oC/ч), взвешивают на технических весах и засыпают в адсорбционную стеклянную колонку ( D = 25 мм, H = 44 мм на 2/3 по высоте). В качестве испытуемой воды используют воду с Волжского водозабора. Начальное содержание ионов металлов, нефтепродуктов, фенола и поверхностно-активных веществ в испытуемой воде составило, мг/л:
Σ Fe - До 5
Cu - До 10
Ni - До 15
Mn - До 2
Zn - До 10
Cr - До 15
Нефтепродуктов - До 0,3
Фенола - До 0,003
ПАВ (поверхностно-активные вещества) - До 0,4.
Испытуемую питьевую воду подают из емкости в адсорбционную колонку со скоростью 0,5 л/ч. Скорость подачи воды регулируют реометром. Отбор проб воды на анализ проводят через каждый час. Анализ питьевой воды до и после очистки от вредных примесей проводят на атомно-абсорбционном спектрофотометре C-115 по катионам Σ Fe, Mn, Cu, Cr, Zn. Определение поверхностно-активных веществ проводят по ИСО 7875/-84. Качество воды. Определение поверхностно-активных веществ.- М., 1987, 11с, УДК 543.3:661.185.1. Группа Т58.
Фенол определяют по ИСО 6439-84. Качество воды. Определение фенольного индекса-4-амино-антипирино. - М., 1987, 11с. УДК 543.38:547.56. Группа Т58.
Нефтепродукты определяют по методике, изложенной в кн.: Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод.- М.: Химия, 1984, с. 269.
В таблице представлены сравнительные данные при очистке воды от вредных примесей при их совместном присутствии различными сорбентами. Как видно из приведенных в таблице данных, степень очистки повышается до 100% по ионам Mn и Ni, с одновременным увеличением времени работы адсорбента (по ионам железа в 7,6 раза, меди в 5 раз, никеля в 2 раза, ПАВ в 2,7 раза, остальных загрязняющих воду примесей в 1,2-2 раза) и увеличение динамической емкости сорбента по ионам цинка ≈ в 3,5 раза, по остальным загрязняющим примесям ≈ в 2 раза.
Использование заявляемой кремнистой породы смешанного состава для очистки воды позволяет:
1. Повысить производительность технологического процесса за счет увеличения времени работы адсорбента.
2. Упростить технологический процесс очистки воды, т.к. в данном случае не требуется предварительная обработка породы щелочью.
3. Повысить качество очищаемой воды.
4. Расширить область применения природного адсорбционного сырья.
Планируется применение кремнистой породы смешанного состава на станциях очистки питьевых вод центрального водоснабжения г. Казани (в скорых фильтрах, как фильтрующий материал вместо применяемого кварцевого песка).

Claims (1)

  1. Способ адсорбционной очистки воды, включающий фильтрацию через природный адсорбент, отличающийся тем, что в качестве природного адсорбента используют кремнистую породу смешанного минерального состава, содержащую, мас.%:
    Опал-кристобалит - 30 - 49
    Цеолит - 7 - 25
    Глинистая составляющая - 7 - 25
    Обломочно-песчано-алевритовый материал - Остальное
    с диаметром пор по бензолу 6,3 - 9,0 нм, предельный сорбционный объем которых составляет 0,025 - 0,045%.
RU96100933A 1996-01-16 1996-01-16 Способ адсорбционной очистки воды RU2111171C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96100933A RU2111171C1 (ru) 1996-01-16 1996-01-16 Способ адсорбционной очистки воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96100933A RU2111171C1 (ru) 1996-01-16 1996-01-16 Способ адсорбционной очистки воды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96100933A RU96100933A (ru) 1998-03-20
RU2111171C1 true RU2111171C1 (ru) 1998-05-20

Family

ID=20175847

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96100933A RU2111171C1 (ru) 1996-01-16 1996-01-16 Способ адсорбционной очистки воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2111171C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2150997C1 (ru) * 1998-09-03 2000-06-20 Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых Способ адсорбционной очистки воды
RU2235687C1 (ru) * 2003-05-13 2004-09-10 Никифоров Евгений Александрович Способ адсорбционной очистки воды
RU2296718C1 (ru) * 2005-07-07 2007-04-10 Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Способ очистки воды
RU2311955C1 (ru) * 2006-05-02 2007-12-10 Государственное учреждение Волгоградский научно-исследовательский технологический институт мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства Россельхозакадемии (ГУ ВНИТИ ММС и ППЖ Россельхозакадемии) Способ получения сорбента на минеральной основе
RU2377194C1 (ru) * 2008-08-27 2009-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОВОДОРЕМОНТ" Способ очистки воды
RU2427420C1 (ru) * 2010-02-04 2011-08-27 ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии Способ получения комплексного сорбента
RU2562495C2 (ru) * 2013-11-26 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет" Способ детоксикации сточных вод, загрязненных солями мышьяка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. ТУ 254-3987735-01-93. Песок-заполнитель водопроводных фильтровальных сооружений, 1993. 2. Аюкаев Р.И., Мельцер В.З. Производство и применение фильтрующих материалов для очистки воды. - Справочное пособие. - Л.: Стройиздат, 1985, с. 17. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2150997C1 (ru) * 1998-09-03 2000-06-20 Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых Способ адсорбционной очистки воды
RU2235687C1 (ru) * 2003-05-13 2004-09-10 Никифоров Евгений Александрович Способ адсорбционной очистки воды
RU2296718C1 (ru) * 2005-07-07 2007-04-10 Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Способ очистки воды
RU2311955C1 (ru) * 2006-05-02 2007-12-10 Государственное учреждение Волгоградский научно-исследовательский технологический институт мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства Россельхозакадемии (ГУ ВНИТИ ММС и ППЖ Россельхозакадемии) Способ получения сорбента на минеральной основе
RU2377194C1 (ru) * 2008-08-27 2009-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОВОДОРЕМОНТ" Способ очистки воды
RU2427420C1 (ru) * 2010-02-04 2011-08-27 ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии Способ получения комплексного сорбента
RU2562495C2 (ru) * 2013-11-26 2015-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет" Способ детоксикации сточных вод, загрязненных солями мышьяка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ali et al. Removal of lead and nickel ions using zeolite tuff
Ellis et al. Removal of geosmin and methylisoborneol from drinking water by adsorption on ultrastable zeolite-Y
RU2111171C1 (ru) Способ адсорбционной очистки воды
RU2111172C1 (ru) Способ адсорбционной очистки воды
Esmaeili et al. Synthesis and characterization of NaA zeolite nanoparticles from Hordeum vulgare L. husk for the separation of total petroleum hydrocarbon by an adsorption process
WO2007111531A1 (fr) Procédé de traitement d&#39;eau
Sholikah et al. Modification and application study of activated natural zeolite for the treatment of liquid waste from chemical laboratory
RU2137717C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов меди
Detho et al. Reduction of COD and ammoniacal nitrogen from landfill leachate using granular activated carbon and green mussel adsorbent
RU2360868C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов меди
Covarrubias et al. Preparation of CPB-modified FAU zeolite for the removal of tannery wastewater contaminants
RU2561117C1 (ru) Способ получения сорбента для очистки растворов от ионов тяжелых металлов
RU2108859C1 (ru) Композиционный гуминокремнеземный сорбент
RU2150997C1 (ru) Способ адсорбционной очистки воды
RU2455238C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов меди
Ghonim et al. Synthesis and application of nanoporous adsorbents based on natural resource in dye removal from water
RU2296718C1 (ru) Способ очистки воды
RU2477708C2 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов меди
RU2235687C1 (ru) Способ адсорбционной очистки воды
RU2152360C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов металлов
Silva et al. Peculiar properties of LTA/FAU synthetic composite zeolite and its effect on Cu2+ adsorption: factorial experimental design
RU2062751C1 (ru) Способ очистки сточных коллекторно-дренажных и подземных вод
Djana¹ et al. Enhancing Water Quality in Bored Wells Through
Montaev et al. Purification of underground water using sorbent based on silicony rock-flask of west Kazakhstan
Ben Hassine et al. Adsorption of an anionic textile dye from wastewater by bentonitic clay mineral