178513. lajstromszámú szabadalom • Eljárás víz tisztítására

7 178513 8 Annak érdekében, hogy a találmány szerinti eljá­rásban a tényleges szemcseképződés végbemenjen, előnyös, ha a részecsketömegben a belső koncent­rációt több mint 3-szorosára növeljük a tisztítandó szuszpenzióban levő szilárd szuszpendált részecskék koncentrációjához viszonyítva. Más szavakkal kife­jezve, a találmány szerinti szemcséző-elválasztó készülékben a belső koncentráció határát a fluidizált részecskében legalább háromszor nagyobb értéken kell tartam a tisztítandó szuszpenzióban levő szilárd szuszpendált anyag koncentrációjánál, másként a szemcséző és elválaztó műveletek lényegében nem valósíthatók meg. Az említett koncentráció általában lOg/litertől ISOg/literig terjedő tartományban van. A felfelé áramlás sebessége szintén jelentős hatást gyakorol a fent említett belső koncentrációra a szemcséző szakaszban, így a felfelé menő áramlás sebességét olyan értéken kell tartani, amely az emlí­tett koncentrációnak megfelelő körülményeket kielé­gíti. Ez a sebesség a tisztítandó szuszpenziók típusai­tól is függ. A találmány szerinti szemcséző-elválasztó készülékben a felfelé menő áramlás sebessége körülbelül 200mm/perc és 2000mm/perc között van. A felfelé menő áramlás legkedvezőbb sebességét minden egyes szuszpenzió esetében kísérletileg meg kell határozni. Ezen túlmenően a keverőlapátok sebessége is változik a tisztítandó szuszpenziók fajtája szerint. A találmány szerinti készülékben a keverőlapá­tok sebessége a középponttól legtávolabb eső végen, vagy a legnagyobb sebesség (csúcssebesség) 0,05-0,5 m/mp. Abban az esetben, ha a keverőlapá­tok forgássebessége nagyon nagy, oly mérvű zavar ál elő a fluidizáló részecsketömegben, hogy a szem­­csézett részecskék kiáramlanak a szemcséző szakasz­ból, ennek az a következménye, hogy a koncent­ráció csökken a szemcséző szakaszban. Amennyiben a keverőlapátok forgássebessége nagyon kicsi, a részecskék agglomerálódásra törekszenek. Ennek értelmében a tényleges forgássebességet minden egyes szuszpenzióra külön kísérletben kell meghatá­rozni. A találmány szerinti eljárás más megvalósításában, amelynek során egy szuszpenzióban levő hidrofil szi­lárd szuszpendált anyagot kell szemcsékké alakítani a szervetlen fémsó flokkuláló szemek és a szerves nagymolekulasúlyú flokkuláló szemek a szuszpenzió­hoz való hozzáadása útján, a keletkező szemcsés részecskék még nagy mennyiségű vizet tartalmaznak és nem alakíthatók finomeloszlású részecskékké. Ez okból nagy mennyiségű szerves nagymolekula­súlyú flokkuláló szerre van szükség a szemcsézési folyamathoz, ez pedig gazdaságossági szempontból nézve hátrányokhoz vezet. Ilyen esetben vízoldhatatlan finomeloszlású ré­szecskéket, amelyek fajsúlya 1,0 vagy ennél nagyobb és részecskemérete 200 mikronnál nem nagyobb, adunk először a tiszítandó szuszpenzióhoz és disz pergáljuk benne és csak ezután visszük be a szervet­len fémsó flokkuláló szert a szuszpenzióba és ezáltal bezárjuk és egyesítjük a finomeloszlású részecskéket a keletkező pplyhes csapadékkal. Ezután a szerves nagymolekulasúlyú , flokkuláló szert hozzáadjuk a szuszpenzióhoz avégett, hogy a szemcseképződést létrehozzuk a készülékben. Ily módon rendkívül fi­nomeloszlású részecskéket lehet kialakítani. A fent említett finomeloszlású részecskék, ame­lyek ily módon vannak bezárva és egyesítve a szem­csés részecskékben, növelik azok súlyát és megnöve­lik kicsapódási sebességüket. Tovább a hidrofób fi­nomeloszlású részecskék egyesítése a hidrofil szilárd szuszpendált anyaggal a keletkező részecskéket hid­­rofóbbá teszi. A keletkező részecskék elvesztik a víztartalmukat vagy dehidratálódnak és finomel­­oszlású részecskékké alakulnak. Ennek megfelelően a fent említett módszer kife­jezetten hatásos nagymértékben hidrofil, szuszpen­dált részecskék szemcsékké alakítására. Amennyiben az adalékként használt finomelosz­lású részecskék részecskemérete körülbelül 30—200 mikron, ezeket regenerálhatjuk és visszake­ringtethetjük a rendszerbe oly módon, hpgy a szem­­csésített részecskéket nedves ciklonon vagy hasonló készülékeken vezetjük keresztül. Azoknak a finomeloszlású részecskéknek a példá­iként, amelyek a fent említett célra használhatók, a homok, kréta, finomeloszlású szén, aktívszén, per­nye vagy szintetikus gyanták pora említhetők. Bármely más szilárd részecskékből álló anyag hasz­nálható, amennyiben vízoldhatatlan és fajsúlya 1,0-nél nagyobb. A szuszpenzióhoz adagolandó finomeloszlású részecskék mennyisége a szuszpenzióban levő szusz­pendált részecskék koncentrációja szerint változik és általában növekszik, ha az említett koncentráció nő. Szokásosan az adagolandó mennyiség a szuszpenzió­ban levő szuszpendált részecskék mennyiségére vo­natkoztatva körülbelül 10% vagy több lehet. A találmány szerinti eljárást további részleteiben a következő példákon szemléletesen is bemutatjuk. 1. példa 100 ppm szilárdanyag koncentrációjú kaolinás­ványt tartalmazó szuszpenzióhoz (pH = 7,2) hozzá­adunk 10 ppm timsót és a keveréket egy edényben 15 másodpercig keverjük. Közvetlenül ezután be­viszünk a szuszpenzióban nagymolekulasúlyú flokku­láló anyagként 0,5 ppm részlegesen hidrolizált poli­­akrilamidot (amelynek molekulasúlya 5 millió) és a szuszpenziót egy hengeres szemcséző-elváasztó készülékbe vezetjük, amelynek az átmérője 100 mm és magassága 1200 mm. Ez a készülék egy szemcsé­ző szakaszra (800 mm magas) és egy felülúszó sza­kaszra (400 mm magas) oszlik, továbbá kilenc (9) kagylóhéj alakú keverőlapáttal (átmérő = 80 mm, szélesség = 40 mm, legnagyobb sebesség = 0,18 m/mp) van ellátva. A szuszpenziót 700mm/perc sebességű felfelé menő árammal kezeljük, a kezelt víz szennyezettsége 3 ppm. A keletkező szemcsés részecskék mérete 2—2,5 mm, sűrűségük 1,08 g/ml és belső koncent­rációjuk a szemcséző szakaszban 62 g/liter. Az így kapott iszapot egy nedves típusú centrifugés hidro­­extraktorban, amely 230 G centrifugális erővel ren­delkezik, egy percig vízzel extraháljuk és így 48% nedvességtartalmú iszaplepényt kapunk. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4

Next

/
Thumbnails
Contents