CS259698B1 - A method for purifying waste water containing bentonite-containing organic polymers - Google Patents

A method for purifying waste water containing bentonite-containing organic polymers Download PDF

Info

Publication number
CS259698B1
CS259698B1 CS872124A CS212487A CS259698B1 CS 259698 B1 CS259698 B1 CS 259698B1 CS 872124 A CS872124 A CS 872124A CS 212487 A CS212487 A CS 212487A CS 259698 B1 CS259698 B1 CS 259698B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
bentonite
organic polymers
waste water
mechanically
ferrous
Prior art date
Application number
CS872124A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS212487A1 (en
Inventor
Petr Duchek
Jan Kacin
Miloslava Ottova
Ludmila Herdova
Vladimir Sebek
Miloslav Hladecek
Zdenek Engelthaler
Original Assignee
Petr Duchek
Jan Kacin
Miloslava Ottova
Ludmila Herdova
Vladimir Sebek
Miloslav Hladecek
Zdenek Engelthaler
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 Petr Duchek, Jan Kacin, Miloslava Ottova, Ludmila Herdova, Vladimir Sebek, Miloslav Hladecek, Zdenek Engelthaler filed Critical Petr Duchek
Priority to CS872124A priority Critical patent/CS259698B1/en
Publication of CS212487A1 publication Critical patent/CS212487A1/en
Publication of CS259698B1 publication Critical patent/CS259698B1/en

Links

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Způsob čištění odpadních vod obsahujících dispergované organické polymery pomocí přídavku meohanicko-chemioky aktivovaného bentonitu v železitém nebo železnatém cyklu se provádí tak, že se k odpadní vodě přidá vodná suspenze bentonitu aktivovaného meohanicko-chemioky v železitém nebo železnatám oyklu, směs se promíchá a vločkový mrak se .nechá volně sedimentovat. Výhodně je možno využít zahřátí' směsi po přídavku mechanioko-chemicky aktivovaného bentonitu na teplotu 20 - 50 °C. Způsobu čistění je možno využít při čištění odpadních vod znečištěných dispergovanými organickými polymery, nátěrovými hmotami, pojivý a tmely na této bázi, latexy, šlichtovaoími a apretačními prostředky.The method of purifying wastewater containing dispersed organic polymers by adding mechanically-chemically activated bentonite in a ferric or ferrous cycle is carried out by adding an aqueous suspension of bentonite activated mechanically-chemically in a ferric or ferrous cycle to the wastewater, mixing the mixture and allowing the flocculent cloud to settle freely. It is advantageous to use heating the mixture after adding mechanically-chemically activated bentonite to a temperature of 20-50 °C. The purification method can be used for purifying wastewater contaminated with dispersed organic polymers, coatings, binders and sealants based on this, latexes, sizing and finishing agents.

Description

Vynález řeší způsob čištění odpadních vod obsahující organioké polymery v disperzní formě, případně průmyslově vyráběná produkty na táto bázi, jako jsou nátěrová tuno ty, pojivá a tmel$ tím, že se k odpadní vodě přidá bentonit mechanioko-chemicky aktivovaný v železnátém nebo železitám cyklu, čímž dojde k porušení stability dispersního systému, koagulaci a sorpci organických polymerů a následná rychlé sedimentaci vločkového mraku·The present invention provides a process for the treatment of wastewater containing organic polymers in dispersed form or industrially manufactured products based thereon, such as paints, binders and sealants, by adding to the waste water mechanically-chemically activated bentonite in the ferrous or ferric cycle, thereby breaking the stability of the dispersion system, coagulation and sorption of organic polymers and subsequent rapid sedimentation of the flake cloud ·

Odpadní vody znečištěné disperzemi organických polymerů jsou čištěny nejčastěji bu3 chemickou cestou, nebo jsou přímo spalovány· Jako chemická činidla jsou používány anorganioká elektrolyty ve formě vodných roztoků, případně jejich směsi s různými sorbenty přírodní či syntetická povahy jako jsou aktivní uhlí, jílovíté zeminy, křemelina, perlit, zeolity a saze· Jako flokulačního činidla se často používá syntetických polyelektrolytů. Sorbenty jsou používány téměř výhradně ve směsích s chemickými flokulanty, kdy pomocí těchto látek dojde k vyvločkování kontaminantů a vzniku voluminozního, špatně filtrovátelného kalu· Aplikovaný eorbent zde hraje roli zatěžkávadla, přičemž doohází k urychlení sedimentaoe vloček· Nevýhoda uvedeného postupu je jak ve větší spotřebě deficitníoh chemikálií, tak i v zasolování vystupujíoí odpadní vody, energetické náročnosti procesu a nárooích na teohnologii čištění odpadních vod· Použití bentonitu přírodního či aktivovaného sodou či jinými kationty než FeJ a Fe samo o sobě je účinné jen při použiti vyšších dávek sorbentů, přičemž v některých případeoh nevede vůheo k očekávanému výsledku· Přidáni energetického elektrolytu, jako jsou kyseliny, FeCl^, FeSO^, Al2(S0^1^> a následně bentonitu, případně opačně, vede při podmínce zachováni účinnosti čištění k značnému zvýšení dávek obou komponent·Waste waters contaminated with organic polymer dispersions are mostly cleaned either chemically or directly incinerated. · Inorganic electrolytes in the form of aqueous solutions or mixtures thereof with various sorbents of natural or synthetic nature such as activated carbon, clayey earth, diatomaceous earth, Perlite, zeolites and carbon black Synthetic polyelectrolytes are often used as flocculating agents. Sorbents are used almost exclusively in mixtures with chemical flocculants, with which they flocculate contaminants and create voluminous, poorly filterable sludge · The applied eorbent plays a role of a heavy load and accelerates the sedimentation of the flocs. · The use of natural or activated sodium or bentonite bentonite or other cations other than Fe J and Fe alone is effective only when higher doses of sorbents are used, and in some případeoh does not lead to the expected result vůheo · Added power electrolyte, such as acids, FeCl ^, FeSO ^ Al 2 (S0 ^ 1 ^> followed by bentonite, or vice versa, resulting in a condition maintaining efficacy cleaning a substantial increase doses of the two components ·

Uvedené nedostatky vynález odstraňuje tím, že se k odpadní vodě obsahující disperze organických polymerů přidá vodná suspenze bentonitu mechanicko-chemicky aktivovaného v železitém nebo železnatém cyklu v množství odpovídajícím 0,1® 2 násobku hmotnostního obsahu organického polymeru, vztaženo na suěinu bentonitové suspenze, voda se promíchá a s výhodou zahřeje na teplotu 20eg 50 °C, čímž dojde k destabilizaci celého systému, koagulaci a sorpoi organiokýoh polymerů' a dalších kontaminantů na povrch bentonitu, flokulaci a konečně k ryohlejěí sedimentaci vločkového mraku· Kal vzniklý tímto postupem je díky velikosti a pružnosti vloček, které snadně odpoutávají vodu, lehce separovatělný a odvodnitelný cezením na sítě· Takto odvodněný kal je o · .The invention removes the above by adding to the waste water containing organic polymer dispersions an aqueous suspension of bentonite mechanically chemically activated in an iron or iron cycle in an amount corresponding to 0.1 times 2 times the organic polymer content by weight of the bentonite slurry, mix and preferably heat to 20eg 50 ° C, destabilizing the whole system, coagulation and sorpoi of organo-organic polymers and other contaminants to the surface of bentonite, flocculation and finally to a faster cloud sedimentation sediment · Sludge resulting from this process is due to the size and elasticity of flakes which easily detach water, easily separable and drained by sieving to the nets.

možno snadno likvidovat spálením či využít jako vhodnou druhotnou suito vinu v průmyslu silikátů, např· při výrobě cihel· Vzhledem k tomu, že bentonit je inertní a levná přírodní surovina, jeho aktivace do vhodného iontového cyklu FeJ či Fe snadno proveditelná a samostatný prooes čištění odpadních vod technologicky jednoduchý, řeší tento postup nedostatky stávajíoích metod. Mechanicko-chemioký aktivovaný bentonit v Fe^ a Fe cyklu vykazuje při aplikaoi znatelně vyšší flokulační a čistfoí účinnost než oddělená aplikace hydrolyžujících elektrolytů a bentonitu, případně jiného zatěžkávadla·can be easily disposed of by incineration or used as a suitable secondary suito-guilt in the silicate industry, for example · in brick production · Since bentonite is an inert and inexpensive natural raw material, its activation into a suitable Fe J or Fe ion cycle technologically simple, this procedure solves the shortcomings of existing methods. Mechanically-chemically activated activated bentonite in Fe4 and Fe cycle exhibits significantly higher flocculation and purity efficiency than separate application of hydrolyzing electrolytes and bentonite, or other weighting agent.

Příklad 1 litr odpadní vody obsahujíoí 21 g/l sušiny vodorozpustné nátěrové hmoty na bázi akrýlátové disperze byl smíchán s 50 ml vod· né suspenze bentonitu aktivovaného mechanioko-chemioky v hlinitém (Al3*) oykli} obsahující 200 g bentonitu v 1 litru suspenze· Směs byla za zamíchání zahřáta na teplotu 40 °C. Přitom došlo k destabilizaói oelého systému, vytvoření vloček o velikosti «ί 3 mm a jejich následné rychlé sedimentaci. Vyčeřená kapalina měla ohemiokou spotřebu kyslíku (CHSK/Cr/) 5 150 mg 0^/1 oproti výchozí hodnotě Ul 650 mg 02/l.Example 1 liter of waste water containing 21 g / l dry matter of a water-soluble acrylic dispersion paint was mixed with 50 ml of an aqueous mechanic-chemiocyte activated bentonite suspension in an aluminum (Al 3 *) loop containing 200 g of bentonite per liter of suspension. The mixture was heated to 40 ° C with stirring. This resulted in destabilization of the oil system, the formation of flocs of 3 mm and their subsequent rapid sedimentation. The clarified broth was ohemiokou oxygen demand (COD / Cr /) 5150 ^ 0 mg / 1 from the initial value Ul 650 mg 0 2 / liter.

Přiklad 2 litr odpadal vody dle příkladu 1 byl snlchán β 4o ml vodné * suspenze bentonltu aktivovaného mechanicko-ohemioky v železnátém (Fa ) oyklu, obsahujíoí 200 g bentonltu v 1 litru suspenze· Směs byla za míoh&ni zahřáta na teplotu 50 °C.Po flokulaoi a následné sedimentaci kalu byla ve vyěeřené vratvé zjištěna ohemioká spotřeba kyslíku (CHKZ/Cr/) U 55Ο ml 0^/1 oproti původní hodnoté 41 650 mg 02/l.Example 2 liters of water dropped as described in Example 1 was rinsed with 4 40 ml of an aqueous suspension of mechanical-hemiocyanate-activated bentonlate in a ferrous (Fa) loop containing 200 g of bentonlate in 1 liter of suspension. The mixture was heated to 50 ° C. and subsequent sedimentation of the sludge in the cleared tail revealed an oxygen uptake (CHKZ / Cr /) of 55Ο ml 0 ^ / 1 compared to the original value of 41 650 mg 0 2 / l.

Příklad 3 litr odpadní vody dle příkladu 1 byl smíchán s 50 ml vodné suspenze bentonltu aktivovaného meohanicko-chemicky v železnátém (Fe^+) cyklt^ obsahující 200 g bentonltu v 1 li tmi suspenze· Směs byla za mícháni zahřáta na 50 °C a nechána volné sedimentovat. Ve vyéeřené vrstvě byla zjištěna ohemioká spotřeba kyslíku (CHSK/Cr/) h 000 mg Og/l oproti původní hodnotě Ul 65Ο mg o2/i.Example 3 liter of waste water according to example 1 was mixed with 50 ml of an aqueous suspension of meohan-chemically activated ferrous (Fe @ + ) cyclt ^ containing 200 g of bentonl in 1 liter of suspension. The mixture was heated to 50 DEG C. with stirring free sediment. In the clarified layer, the oxygen uptake (COD / Cr /) h 000 mg Og / l was found compared to the original Ul value of 65Ο mg by 2 / i.

Claims (1)

Způsob čištění odpadníoh vod obsahujíoíoh organ!oké polymery v disperzní formě, případně průmyslově vyráběné produkty na této bázi, Jako jsou nátěrové hmoty a tmely, vyznačujíoí ae tím, že se k odpadní vodě přidá Vodná suspenze bentonltu v želožitém nebo železnatém oyklu v množství odpovídajícím 0,1 až dvojnásobku hmotnostního obsahu organického polymery vztaženo na sušinu bentonitové suspenze, přičemž se směs promíchává po dobu 0,5 aí 10 minut, přičemž se s výhodou zahřívá na teplotu 20^ 50 °C, a vzniklé flokule ae nechají volně aedimentovat·The process for the treatment of waste water comprises organic polymers in dispersed form, or industrially manufactured products based thereon, such as paints and sealants, characterized in that an aqueous suspension of bentonite in a gelatinous or ferrous ocular is added in an amount corresponding to 0%. 1 to 2 times the content of organic polymers based on the dry weight of the bentonite suspension, the mixture being stirred for 0.5 to 10 minutes, preferably heated to a temperature of 20 to 50 ° C, and the floccules formed to be allowed to freeze;
CS872124A 1987-03-27 1987-03-27 A method for purifying waste water containing bentonite-containing organic polymers CS259698B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS872124A CS259698B1 (en) 1987-03-27 1987-03-27 A method for purifying waste water containing bentonite-containing organic polymers

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS872124A CS259698B1 (en) 1987-03-27 1987-03-27 A method for purifying waste water containing bentonite-containing organic polymers

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS212487A1 CS212487A1 (en) 1988-02-15
CS259698B1 true CS259698B1 (en) 1988-10-14

Family

ID=5357446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS872124A CS259698B1 (en) 1987-03-27 1987-03-27 A method for purifying waste water containing bentonite-containing organic polymers

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS259698B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS212487A1 (en) 1988-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sonal et al. Role of coagulation/flocculation technology for the treatment of dye wastewater: trend and future aspects
Sun et al. Evaluation and optimization of enhanced coagulation process: Water and energy nexus
Ghernaout et al. A review of electrocoagulation as a promising coagulation process for improved organic and inorganic matters removal by electrophoresis and electroflotation
Semerjian et al. High-pH–magnesium coagulation–flocculation in wastewater treatment
JP4183741B1 (en) Adsorption / coagulation wastewater treatment agent
US3388060A (en) Process and composition for purification of water supplies and aqueous wastes
Imran et al. Coagulation/flocculation of tannery wastewater using immobilized chemical coagulants
US5667697A (en) Colloidal silica/polyelectrolyte blends for natural water clarification
Goudjil et al. Effect of reactional parameters on the elimination of Congo Red by the combination of coagulation–floculation with aluminum sulfate
Ghernaout et al. Decolorization of BF Cibacete Blue (CB) and Red Solophenyle 3BL (RS) using aluminum sulfate and ferric chloride
KR20190002021A (en) Preparation methods of organic and inorganic complex flocculants for waste waters
JP2003093804A (en) Purification agent for turbid wastewater and sludge
Fosso‐Kankeu et al. Flocculation performances of polymers and nanomaterials for the treatment of industrial wastewaters
JPH10506570A (en) Purification process of polar liquid waste containing suspended solvated particles and agglomerated compositions therefor
CN104961189B (en) Method for treating chlorophenol-containing wastewater
JPH0679300A (en) Sewage treating agent and treatment of sewage
Hazourli et al. Analysis of wastewater loaded with paint before and after treatment of coagulation–flocculation
CS259698B1 (en) A method for purifying waste water containing bentonite-containing organic polymers
CN103833161A (en) Pretreatment method and application of glass fiber wastewater
JP4163811B2 (en) Coagulation method and coagulant
CN107935141A (en) A kind of water process compound coagulant
CN108503007A (en) A kind of removing arsenic in water material and its application in arsenic-containing waste water processing
CN1600702A (en) Flocculant for seawater and preparation method
JP2006320836A (en) Instant flocculant for treating polluted water and method for treating polluted water using the same
JP2938270B2 (en) Waste paper pulp wastewater treatment method