 |
Очистка промышленных стоков с применением новых типов коагулянтов на основе соединений титана
Исследования по сравнительной эффективности работы коагулянтов на основе соединений титана проводились в сопоставлении с традиционно используемыми при очистке сточных вод реагентами: полиакриламидом (ПАА) и хлорида железом (FеСl3).
Кроме того, в связи с использованием в качестве одного из компонентов титановых коагулянтов отходов металлургического производства, содержащих окислы хрома, никеля, меди, особый интерес представляло изучение возможного вторичного загрязнения очищенных стоков примесями, входящими в состав отходов.
Для исследований отбирали пробы сточных вод металлургических производств цветных и черных металлов. Было изучено влияние дозировок титанового коагулянта на эффективность процессов осаждения тонко дисперсных взвесей с одновременной очисткой от тяжелых металлов.
Дозировки реагентов как титанового коагулянта, так и традиционных варьировались от 10 до 100 мг/л по основному веществу.
Результаты исследований сравнительной эффективности процессов осаждения взвесей и очистки от тяжелых металлов с применением титанового коагулянта (ТК) и хлорного железа (FеСl3) и полиакриламида (ПАА) представлены в таблице.
Очистка от взвесей и тяжелых металлов с применением титанового коагулянта (ТК), хлорного железа (FеСl3) и полиакриламида (ПАА).
| Вид стоков |
Дозировка коагулянтов, мг/л |
Степень осветления, % |
Содержание элементов, мг/л |
| Fe |
Ti |
Al |
Cr |
Ni |
Co |
| Производство цветных металлов |
Исходный раствор |
— |
2.98 |
6.8 |
0.88 |
5.9 |
1.20 |
0.59 |
| 10 (ТК) |
50-60 |
0.94 |
0.80 |
0.76 |
2.3 |
0.40 |
0.50 |
| 20 (ТК) |
65-80 |
0.92 |
0.70 |
0.40 |
2.1 |
0.41 |
0.47 |
| 30 (ТК) |
70-80 |
0.02 |
0.68 |
0.38 |
2.0 |
0.39 |
0.48 |
| 100 (ТК) |
80-82 |
0,02 |
0,65 |
0,41 |
2,1 |
0.36 |
0,46 |
| 20 (ПАА) |
55-65 |
1,21 |
0,70 |
0,60 |
2,0 |
0,40 |
0,50 |
| 20 (FеСl3) |
60-65 |
3,16 |
0,83 |
0,80 |
2,8 |
0,92 |
0,52 |
| Производство черных металлов (чугунов) |
Исходный раствор |
— |
3.05 |
0.66 |
0.66 |
— |
— |
— |
| 20 (ТК) |
50-60 |
1.80 |
0.38 |
0.72 |
— |
— |
— |
| 40 (ТК) |
70-85 |
1.65 |
0.35 |
0.78 |
— |
— |
— |
| 50 (ТК) |
70-87 |
1.62 |
0.36 |
0.76 |
— |
— |
— |
| 100 (ТК) |
80-90 |
1.52 |
0.37 |
0.75 |
— |
— |
— |
| 40 (ПАА) |
55-60 |
1.60 |
0.35 |
0.78 |
— |
— |
— |
| 40 (FеСl3) |
45-55 |
2.07 |
0.50 |
0.75 |
— |
— |
— |
| Производство сталей (травильные растворы) |
Исходный раствор |
— |
3.60 |
0.78 |
1.21 |
6.8 |
3.80 |
— |
| 20 (ТК) |
50-75 |
1.70 |
0.45 |
0.88 |
2.1 |
0.90 |
— |
| 30 (ТК) |
60-75 |
1.78 |
0.47 |
0.89 |
1.9 |
0.82 |
— |
| 50 (ТК) |
65-80 |
1.75 |
0.46 |
0.90 |
1.9 |
0.87 |
— |
| 100 (ТК) |
85-87 |
1.77 |
0.45 |
0.88 |
1.9 |
0.88 |
— |
| 30 (ПАА) |
60-75 |
1.70 |
0.60 |
1.00 |
2.00 |
1.04 |
— |
| 30 (FеСl3) |
60-70 |
1.92 |
0.49 |
0.87 |
3.45 |
0.90 |
— |
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
- эффективность процессов осаждения взвесей во всех исследованных сточных вод титановыми коагулятами (на оптимальных дозировках) выше, чем традиционными реагентами (ПАА и FеСl3);
- для сточных вод металлургических производств цветных металлов оптимальная дозировка титанового коагулянта составляет 20 мг/л (при эффективности процессов осаждения взвесей 90-100%);
- для стоков металлургических производств черных металлов — 30-40 мг/л (при эффективности процессов осаждения взвесей — 70-90%);
- степень очистки от тяжелых металлов по разным элементам на 25-90% выше при применении титанового коагулянта, чем при использовании традиционных реагентов.
|
 |