[go: up one dir, main page]

SU1096235A1 - Способ сгущени суспензии - Google Patents

Способ сгущени суспензии Download PDF

Info

Publication number
SU1096235A1
SU1096235A1 SU823399324A SU3399324A SU1096235A1 SU 1096235 A1 SU1096235 A1 SU 1096235A1 SU 823399324 A SU823399324 A SU 823399324A SU 3399324 A SU3399324 A SU 3399324A SU 1096235 A1 SU1096235 A1 SU 1096235A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
suspension
mixing
condensation
post
yeast
Prior art date
Application number
SU823399324A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Дмитриевич Гвоздев
Борис Семенович Ксенофонтов
Сергей Николаевич Ахматов
Петр Андреевич Смыслов
Виктор Тимофеевич Эредженов
Original Assignee
Калининский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт
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 Калининский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт filed Critical Калининский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт
Priority to SU823399324A priority Critical patent/SU1096235A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1096235A1 publication Critical patent/SU1096235A1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

1. СП О СО Е5 СГУЩЕНИЯ СУСПЕНЗИИ , включающий введение биофлокул нта , перемешивание и отделение образующегос  осадка, о т л и ч а ющ и и с   тем, что, с целью увеличени  степени сгущени  и снижени  содержани  твердого в сливе, в качестве биофлокул нта используют последрожжевой остаток гидролизных производств.. 2.Способ поп, 1, отличающийс  тем, что прследрожжевой остаток гидролизных производств используют в виде раствора, приготовленного на биологически очищенной воде, 3,Способ по пп, 1 и 2, о т л ичающийс  тем, что перемешивание осуществл ют в псевдоожиженном слое -ферромагнитных частиц, создавае-§ мом неоднородным вращающимс  электро (Л магнитным полем.

Description

Изобреогение относитс  к технологическим процессам химической, микр е иологической, пищевой, строительно и других отраслей, а более конкретн к процессам сг ущени  и обезвоживани суспензий и очистки сточных жидкocт содержащих тонкодисперсные примеси. Известен способ сгущени  суспензии с использованием таких флокул н тоВ; как полиакриламид, катионньае флокул нты ВА-2, ВА-3, , ВА-ЗТ )  йдкое стекло и другие. Указанные флокул нты добавл ют в суспензии из расчета 0,01-2 вес.% от твердой фазы суспензии 13. Недостатком использовани  этих фпокул нтов  вл етс  невысока  их эффективность при сгущении тонкодисперснык примесей, размеры которых составл ют меньшеV 10 микрон. Кроме того, на процесс сгущени  при испол зовании синтетических флокул нтов оказывают отрицательное вли ние орга н;{ческие примеси. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемо му результату  вл етс  способ сх ущеки  суспензии, включающий введение биофлокул нта, перемешивание и отделение образующегос  осадка, в котором в качестве биофлокул нта используют белковые дрожжи, предварительно измельченные до отдельных клеток, сегментов клеток. Технологи  известного способа состоит в следующем; суспензи  дрожжевых клеток концентрацией 0.5-2,0% поступает в аппарат типа смеситель - измельчитель - гомо гейизатор, в котором происходит разр /шение дрожжевых алгомератов и отдельных клеток белковых дрожжей. Измельчекие з смесителе - измельчителе гомогенизаторе происходит в присутствии поверхностно-активных веществ например сульфореида, в псевдоожиженном слое, создаваемом инертным газом. Подготовленные по такой технологи Д5)ожжи добавл ют в раздел емую суспензию при интенсивном перемешивании в псевдоожиженном слое. Причем интен сивность перемешивани  оцениваетс  градиентом скорости. Выбор интенсивности перемешивани  определ етс  эксперимен7гальным путем 2 , Недостатком известного способа  вл етс  относительно-невысока  степень сг  цени  суспензии, высокое содержание твердого в сливе. 1Цель изобретени  повышение сте пени сгущени  и снижение содержани  твердого в сливе. Поставленна  u.e.rib достигаетс  тем, что согласно способу сгушени  суспензии, вклгоч-1Ю1лему введение биофлокул нта, перемпнивание и отде ление образую17;йл. ог;л г садка, в качес ве биофлокул нта используют последрожжевой остаток 1идролизных производств . Последрожжевой остаток используют в виде раствора, приготовленного па биологически очищенной воде. Перемешивание суспензии с флокул нтом осуществл ют в псевдоожиженном слое ферромагнитных частиц, создаваемом неоднородным вращающимс  электромагнитным полем. Сущность предлагаемого способа состоит в следующем. Сгущение суспензии производ т путем добавлени  к ней в качестве флокул нта микроорганизмов, например .дрожжей, бактерий, пеликультуры активного ила, грибного мицелли  и То п. Микроорганизмы в суспензию ввод т в виде отдельных клеток и сегментов клеток при перемешивании в псевдоожиженном слое инертной или ферромагнитной насадки. Причем в последнем случае псевдоожиженный слой создают неоднородным вращающимс  электромагнитным полем. Напр женность электромагнитного пол , необходима  дл  создани  устойчивого псевдоожиженного сло , как было установлено в процессе экспериментальных исследований, составл ет 500 5000 Э неоднородность 100 - бООэ/cw, частота вращени  пол  50 - 500 Гц. В качестве псевдоожиженной насадки используют цилиндрические, шарикообразные , кольцеобразные, дискообразные частицы из ферромагнитного материала , Перемешивание суспензии с клетка-ivM микроорганизмов в псевдоожиженном слое ферромагнитной насадки, помещаемой во вращающеес  неоднородное электромагнитное поле, позвол ет измельчать клетки микроорганизмов и экстрагировать из них внутриклеточные вещества, а также активизировать внутриклеточные биополимеры. Внутриклеточные компоненты клеток микроорганизмов , активизированные во вращающемс  электромагнитном поле, позвол ют значительно интенсифицировать процесс сгущени  суспензии. Приготовление реагента на биологически очищенной воде позвол ет повысить содержание водорастворимых белков, выполн ющих роль флокул н ов, и тем самым интенсифицировать процесс сгущени . Пример. Суспензию фосфоритового концентрата с содержанием твердой фазы 5 вес.% сгущают путем добавлени  в качестве реагента последрожжевого остатка гидролизных производств. Расход последрожжевого остатка 0,005 вес.% от содержани  твердой фазы в суспензии, Последрожжевой остаток раствор ют в биологически очищенной воде и ЕИК.ПЯТ Е суспензию в виде раствора с концентраци ей 10 вес.%. Перемешивание суспензии фосфорита с последрожжевым остатком провод т в слое псебдоожиженной ферромагнитной кольцеобразной насадки, помещенной во вращающеес  неоднородное электромагнитное поле с напр жен ностью пол  500 э, неоднородностью пол  100 Э/см и частотой вращени  пол  50 Гц. После перемещиваии  суспензии с последрожжевым остатком в течение 1 мин тверда  фаза суспензии выпадает в осадок. Скорость осаждени  составл ет 11,2 м/ч, чистота слива (осветленной жидкости) 14,2 мг/л, степень сгущени  5,6. При мер 2. (По прототипу). Суспензию фосфоритового концентрата с содержанием твердой фазы 5 вес-. % сгущают путем добавлени  в качестве флокул нта белковых дрожжей в количестве 0,0475%. Остальные операции как и в примере 1 за исключением того, что раствор белковых дрожжей готов т на обычной водопроводной воде, этот раствор вместе с суспензией пропускают через смеситель измельчитель - гомогенизатор. Электромагнитное поле в этом слу чае не используют. После перемешивани  суспензии с белковыми дрожжами в течение 1 мин тверда  фаза суспензии выпадает в осадок со скоростью 9,1 м/ч. При этом содержание твердой фазы в сливе сгущаемой суспензии составл ет 15,7 мг/л, а степень сгущени  суспензии - 4,3. Пример 3. Суспензию aKtHS ного ила с содержанием твердой фазы 0,8 вес.% сгущают путем добавлени  в качестйе реагента последрожжевого остатка гидролизных производств. Расх последрожжевого остатка составл ет 0,02 вес.% от содержани .твердой фазы суспензии. Остальные технологические операции проведени  процесса сгущени  как в примере 1, за исключением того, что напр женность пол  2400 Энеоднородность пол  400 Э/см, часто вращени  пол  50 Гц. После перемешивани  суспензии активного ила с последрожжевым остатком 0,8 мин тверда  фаза суспензии выпадает в осадок. Скорость осаждени  7,3 м/ч, содержание твердой фазы в сливе 310 мг/л, степень сгущени  суспензии 6,1. Аналогичные показатели при осуществлении процесса сгущени  по прототипу составл ют соответственно: скорость осаждени  3,4 м/ч; содержание твердой фазы в сливе 927 мг/л; степень сгущени  суспензии 2,8. П р и м е р 4. Суспензию бактерий рода Pseudomonas с содержанием твердой фазы 1,3 вес.%. сгущают путем добавлени  в качестве реагента последрожжевого остатка гидролизных производств. Расход последрожжевого остатка 0,01 вес.%. от содержани  твердой фазы в суспензии. Остальные технологические операции проведени  процесса сгущени  как в примере 1, за исключением того, что напр женность пол  2550 Э, неоднородность пол  500 Э/см, частота вращени  пол  50 Гц. После перемеишвани  суспензии бактерий с последрожжевым .остатком в течение 1 мин тверда  фаза суспензии выпадает в осадок. Скорость осаждени  составл ет 6,4 м/ч, содержание твердой фазы в сливе 360 мг/л, а степень сгущени  суспензии 5,8. Аналогичные показатели при осуществлении процесса Сгущени  по прототипу составл ют соответственно: скорость осаждени  3,1 м/чи содержание твердой фазы в сливе 1026 мг/л; степень сгущени  2,9. Технико-экономические преимущества способа состо т в том, что он позвол ет повысить степень сгущени  в 1,5 раза и уменьшить потери твердой фазы суспензии со сливом в 2-3 раза. Экономический эффект от внедрени  предлагаемого способа в технологической линии производства фосфоритового концентрата мсмцностью 1 млн.т. в год составит 300 тыс. руб. в год.

Claims (3)

1. СПОСОБ СГУЩЕНИЯ СУСПЕНЗИИ, включающий введение биофлоку- лянта, перемешивание и отделение образующегося осадка, отличающийся тем, что, с целью увеличения степени сгущения и снижения содержания твердого в сливе, в качестве биофлокулянта используют последрожжевой остаток гидролизных производств.·
2. Способ поп. 1, отличающий с я тем, что последрожжевой остаток гидролизных производств используют в виде раствора, приготовленного на биологически очищенной воде.
3. Способ по пп. 1 и 2, о т л ичающийся тем, что перемешивание осуществляют в псевдоожиженном слое ферромагнитных частиц, создавае-ig мом неоднородным вращающимся электромагнитным полем.
SU ,„10962
00 СП >
SU823399324A 1982-02-22 1982-02-22 Способ сгущени суспензии SU1096235A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823399324A SU1096235A1 (ru) 1982-02-22 1982-02-22 Способ сгущени суспензии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823399324A SU1096235A1 (ru) 1982-02-22 1982-02-22 Способ сгущени суспензии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1096235A1 true SU1096235A1 (ru) 1984-06-07

Family

ID=20998332

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823399324A SU1096235A1 (ru) 1982-02-22 1982-02-22 Способ сгущени суспензии

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1096235A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013066626A1 (en) * 2011-11-01 2013-05-10 Davis Robert M Water treatment system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1, Е. Д. Бабенков„0чистка воды коагул нтами М. , Наука, 1977, с, 307-313, 2, Авторское свидетельство СССР № 791654, кл. В 01 D 21/01, 1981 (прототип). *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013066626A1 (en) * 2011-11-01 2013-05-10 Davis Robert M Water treatment system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3431200A (en) Flocculation of suspensions
US5068031A (en) Sludge treatment apparatus
US4082671A (en) Sludge thickening apparatus
US3756946A (en) Sewage treatment process
RU2057080C1 (ru) Способ очистки сточной воды и устройство для его осуществления
EP0784596B1 (en) Purification of polar liquid wastes containing suspended solvated particles
SU1096235A1 (ru) Способ сгущени суспензии
JPS6044085A (ja) 汚泥の濃縮方法
KR19980068155A (ko) 응괴제
JPS6359759B2 (ru)
JP3478321B2 (ja) 活性汚泥沈降促進剤、およびそれを用いた排水の活性汚泥処理方法
JP3313544B2 (ja) 浮上分離装置
Hansen et al. Sewage treatment by flotation [with Discussion]
US3441502A (en) Method and apparatus for the removal and disposal of scale
US1229203A (en) Method of purifying and separating finely-divided substances.
JPH03118896A (ja) 液状物質から固相を分離する方法、特に排水浄化方法
JP3485291B2 (ja) 固形微細粒子懸濁液の濃縮方法及び装置
US4173534A (en) Sludge thickening apparatus and process
US4271027A (en) Sewage treatment system and process
JP4337787B2 (ja) 排水の処理方法及び処理装置
RU2810425C1 (ru) Способ осветления сапонитовой глинистой суспензии
SU768421A1 (ru) Способ сгущени суспензий
SU1333646A1 (ru) Способ очистки железо- и сульфатсодержащих сточных вод
RU95107773A (ru) Способ очистки мутных вод обработкой катионным флокулянтом в подающем трубопроводе
KR100492934B1 (ko) 제철폐수의 부유물 제거장치와 부유물 제거방법