Способ очистки сточных вод производства синтетических латексов
Иллюстрации
Показать всеРеферат
1. СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ ЛАТЕКСОВ путем коагуляции электролитами в присутствии антиагломерирующей добавки с последующим выделением крошки полимера, отличающийс я тем, что, сцелью снижения расхода реагентов при сохранении высокой степени очистки, в качестве антиагломерирующей добавки используют осадок смеси гидроокисей алюминия и титана, полученный в процессе щелочной очистки сточных вод производства каучука, в количестве 30-60 мг/г полимера. 2. Способ по п. 1, о т л и ч а ющ и и с я тем, что соотношение гидроокисей алюминия и титана в осадке составляет 1:1.
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИН (l9) (ll! (я)4 С 02 F 1/58
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ
К АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3643595/23-26 (22) 13.07.83 (46) 07.10.85. Бюл. У 37 (72) Ф.И.Струков, В.П.Сватиков, Т.П.Панкова, Г.С.Тихомиров, Л.С.Болхов, Т.А.Коврайская и Ю.Г.Захаров (53) 628.543(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
Ф 4412421, кл. С 02 F 1/66, 1971. (54)(57) !. СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ ЛАТЕКСОВ путем коагуляции электролитами в присутствии антиагломерирующей добавки с последующим выделением крошки полимера, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, сцелью снюкения расхода реагентов при сохранении высокой степени очистки, в качестве антиагломерирующей добавки используют осадок смеси гидроокисей алюминия и титана, полученный в процессе щелочной очистки сточных вод производства каучука, в количестве 30-60 мг/г полимера.
2. Способ по п. 1, о т л и ч а юшийся тем, что соотношение гидроокисей алюминия и титана в осадке составляет 1:1.
1183461
Изобретение относится к очистке сточных вод от полимерных загрязнений, образующихся при производстве синтетических латексов, и может быть использовано, преимущественно, в про- $ мышленности синтетического каучука и других отраслях народного хозяйства, потребляющих латексты.
Цель изобретения — снижение расхода реагентов при сохранении высо- 10 кой степени очистки.
Пример 1. 1 л сточной воды, содержащий латекс СКС-С в количестве 3 г/л, предварительно обрабатывают антиагломерирующей добавкой (оса- 15 док смеси гидрооксией титана и алюминия, полученный при щелочной очистке сточных вод производства растворного каучука СКИ-3 в количестве
30 мг/г полимера при массовом соот- 20 ношении Al(OH)>и Тз.(ОН) равном 1: 1).
Обработанную сточную воду указанной антиагломерирующей добавкой коагулируют хлористым кальцием из расчета 0 5 г/л. После 5-минутного пе- 25 ремешивания выдел.чют однородную неслипающуюся крошку каучука с получением очищенной сточной воды, содержащей 10 мг/л взвеси полимера. При этом эффект очистки от полимера Ю составляет 99,67.
Пример (контрольный). Сточную mopy аналогичного состава обрабатывают антиагломерирующей добавкой— суспензией глины из расчета 200—
400 мг/л в пересчете на твердую фазу, затем коагулируют хлористым кальцием в количестве 0,7 г/л для выделения однородной и неслипающей крошки каучука.
Остаточное содержание взвеси полимера в очищенной сточной воде составляет
30-100 мг/л, эффект очистки 98-99% соответственно.
Обработка сточной воды, содержащей латекс, различными антиагломерирующими добавками показана в таблице, примеры 2-9.
Анализ данных, приведенных в таблице, показал, что расход антиагломерирующей добавки — осадка смеси гидроокисей алюминия и титана, полученного в процессе щелочной очистки сточных вод производства каучука, при обработке латексных сточных вод, в 7 раз ниже по сравнению с известным (антиаглэмерирующая добавка — глина) при степени очистки 99,8Х.
Концентрация предлагаемой антиагломерирующей добавки 30-60 мг/г полимера является оптимальной для предупреждения "комовой" коагуляции (примеры 2-4).
При недостатке антиагломерирующей добавки (20 мг/г полимера) неустраняется полностью снижение липкости, выделяемой крошки каучука (пример 7) и ее избыток при обработке сточной воды (70-80 мг/г полимера) приводит к возрастанию проскока крошки каучука в очищаемую воду (примеры 5 и 6).
1183461
4 ач
Е и
О cd
О О
Π— a Ц
Я
И Р 4 е Е х z
Х ХО
c. "o
Х ОО
О ь ь л !
О
О
О со
О
1 л л
О ь
О
О
С7
)х
4 х
И и е х
О
C)
О л
О
О
О.
Ц
Cv 4
u r х л
ОО
О ь
1 ь
Р1 а
Е х р
И о
А
Е»
О о
И
И х
Ю ф р е сч 4 цо л о ь
4uo
° с
)Я
2 ж
I,р, 4
О а х о е
О 4
О
О
О в ъ
cd о
И х (б р, е
Е ь4 х %
qu
О
О
C) р а л
В
И о а е 1.х !:
О-СЧ л
О1
О ь о
Х 4
О- Z г
О 1
1: о! и I
1 (б а е м 4
° хо л о cd
ИОО!
I о !
6
1:( о х о (ф
Cl
О ь л х р е
1йю
3оо
С>
С7
I
I
1
I !
I х р е
Е сч4
» сие о м
4ио
1
1
1
«Ж 4
О
О ° X -< л О
+ W
С)
О
А
cj о м х
Д л х х
М
Ы Е»
dl U х х х Ф р, о
Кех р, Е ехо и 1 Х
oov и4х о р,Ж 4 е о нхх
>х о х
Ц о
E 4 о X
oo х
О Х о
А х 1о и о
m х о cd
1-1 х и х о
X х х о х о ы
И K ха о а
Е Ж о х
Ц х
cd О и".
«Г а х е
И е х х х
Ф о
,о
kt
А Х
E Х! л а
Э 4
О л
О> 4 сч а
4 е
АТЕЕ х х
ХО Ц
c„.o о
4< !»
1 Х - 4
О л Е
1 л Ел
1 ю 4
О«л Z
ca 4
О
О л Е -Г -1
+ в Ж 4 о
Д
О л
Ю
О р
Е ч4 х %
gun
2ис
Ю
t( е сс! о
>х я хе о сб а х Ф Ф уех о а Е е
u4o vk ме5а р,хеоа
М! мЕ