По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 66.067.8.09

Экспериментальная отработка технологии каталитической очистки производственных сточных вод, содержащих сераорганические соединения. Часть 2*

Тараскин К.А. д-р хим. наук, Научно-исследовательский институт прикладной акустики, Московская область, г. Дубна
Козырева А.В. канд. хим. наук, Научно-исследовательский институт прикладной акустики, Московская область, г. Дубна
Орлов Д.С. канд. хим. наук, Научно-исследовательский институт прикладной акустики, Московская область, г. Дубна
Антонов Е.А. канд. хим. наук, Научно-исследовательский институт прикладной акустики, Московская область, г. Дубна
Канаев Б.А. д-р техн. наук, Научно-исследовательский институт прикладной акустики, Московская область, г. Дубна
Каншина Ю.Н. Научно-исследовательский институт прикладной акустики, Московская область, г. Дубна

Представлена экспериментальная оценка перспектив использования каталитического метода очистки производственных сточных вод от примесей сераорганических соединений. В проведенных исследованиях в качестве катализатора использованы оксиды молибдена и кальция, внесенные в структуру носителя на основе микронизированных частиц диоксида кремния. На основании полученных данных установлено, что обработка сточных вод, содержащих в своем составе до 6,6 мг/л серасодержащих примесей, проведенная в течение 1 часа при 60 °С, обеспечивает надежную очистку от вредных примесей до уровня значений ниже требований ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, что позволяет производить сброс очищенного производственного слива в систему водоотведения.

Литература:

1. Канаев Б. А., Тараскин К. А., Орлов Д. С. Исследование перспектив использования клеевых составов для создания шумоизолирующих материалов // Клеи. Герметики. Технологии. — 2021. — № 10. — С. 33–38.

2. Demidov O. M., Sedunov S. G. et. al. The development of new formulations on the basis of carbamide formaldehyde resin for advanced noiseabsorbing materials / Polymer Science. Series D. 2019. Vol. 12. № 1, р. 47–50.

3. Седунов С. Г., Тараскин К.А., Ступникова М.П. Оценка перспективных направлений проведения исследований в области создания новых материалов с акустическими свойствами // Молекулярные технологии. — 2009. — Т. 3. — С. 80–97.

4. Лысаков В.Н., Седунов С. Г. и др. Методы получения и исследования свойств пенных составов, перспективных для создания звукоизоляционных покрытий // Молекулярные технологии. — 2008. — Т. 2. — С. 61–79.

5. Седунов С. Г., Лебедев С.В. и др. Исследования по созданию стабилизирующих добавок, увеличивающих срок хранения карбамидоформальдегидных смол // Молекулярные технологии. — 2012. — Т. 6. — С. 276–295.

6. Барнашова Е.К., Назаров Г.В., Лобачев Ю.В., Белоусов Е. Б., Тараскин К. А., Орлов Д. С., Ступникова М.П. Выбор метода контроля динамики накопления экотоксикантов в объектах окружающей среды // Доклады Академии военных наук. — 2008. — № 4 (33). — С. 37–39.

7. Тараскин К. А., Орлов Д. С. и др. Очистка сточных вод производства композиционных материалов и утилизация шламов методом термодеструкции // Водоочистка. — 2021. — №11. — С. 18–27.

8. Тараскин К.А., Орлов Д.С. и др. Адсорбционная очистка сточных вод производства шумоизолирующих композитных материалов от серосодержащих соединений // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. — 2021. — № 5 (161). — С. 32–38.

9. Cедунов С. Г., Козырева А.В. и др. Хлорные дезинфектанты и их применение в современной водоподготовке / Молекулярные технологии. — 2009. — Т. 3. — С. 98–121.

10. Орлов Д.С., Тараскин К.А. и др. Технология термической утилизации отходов мелкооптовых производств многокомпонентных материалов и клеевых композиций / Клеи. Герметики. Технологии. — 2021. — № 4. — С. 21–27.

11. Демидов О.М., Щербаков Д.А., Шантроха А.В. Сульфиды. VI. Химические свойства // Auditorium. — 2019. — N 4 (24). — P. 21–30.

12. Демидов О.М., Щербаков Д.А., Шантроха А.В. Cульфиды. VII. Реакционная способность // Auditorium. — 2019. — N 4 (24). — P. 31–36.

13. Способ получения триалкиларсенитов в условиях межфазного катализа. Алимов Н. И., Жиров А.А., Тараскин К.А. и др. Патент на изобретение RU 2215745 C2., 10.11.2003. Заявка № 2001104616/04 от 19.02.2001.

14. Тараскин К.А., Парфенов Д.А., Ивашев И.П. Оценка перспективных направлений переработки полупродуктов, образующихся в процессе утилизации металлосодержащих веществ // Доклады академии военных наук. — 2006. — № 3 (21). — С. 235–237.

15. Тараскин К. А., Жиров А. А., Ивашев И. П. Разработка метода получения триалкиларсенитов // Доклады Академии военных наук. — 2000. — № 6. — С. 34–39.

16. Способ получения минерализатора на основе фторида кальция. Васильев Н. Г., Смирнов Е.А., Тараскин К.А. и др. Авторское св-во SU 1824378 A1, 30.06.1993. Заявка № 4885633 от 26.11.1990. 1 7 . Способ очистки диоксида кремния. Васильев Н. Г., Тараскин К. А. и др. Авторское свидетельство SU 1803384 A1, 23.03.1993. Заявка №4832130 от 25.05.1990.

18. Козырева А. В., Ступникова М. П. и др. Разработка способа получения наноразмерных коллоидных систем на основе диоксида кремния // Молекулярные технологии. — 2011. — Т. 5. — С. 263–275.

19. Марченко Л. А., Белоголов Е. А . , Боковикова Т.Н. Новый подход к очистке и обезвреживанию производственных сточных вод // Фундаментальные исследования. — 2007. — №12–3. — С. 515–516.

20. Демидов О. М., Тараскин К. А. и др. Экспериментальное исследование процесса переработки технического 1,2-дихлорэтана и направлений утилизации образующихся продуктов / Доклады Академии военных наук. — 2006. — № 3 (21). — С. 224–226.

21. Способ утилизации моноэтаноламина, содержащего примеси. Алимов Н.И., Шантроха А. В., Болгов П. А., Медвецкий И. В., Тараскин К. А. Патент на изобретение RU 2304010 C2, 10.08.2007. Заявка № 2004118122/15 от 15.06.2004.

Настоящее исследование проведено на производстве композиционных материалов [1, 2], обладающих акустическими свойствами [3, 4]. При отработке технологических процессов, связанных с использованием высокомолекулярных соединений [5], было установлено, что в результате работы ряда технологических стадий производства образуются сточные воды, содержащие значительные количества вредных отходов, наиболее значимыми из которых являются — серасодержащие соединения. Проведенный мониторинг объектов окружающей среды [6] показал высокую опасность данного класса экотоксикантов, что явилось основанием постановки задачи поиска оптимальных методов утилизации производственных стоков.

Апробация ряда направлений в области водоочистки производственных сточных вод [7] показала высокую эффективность для удаления большинства вредных примесей, способа адсорбционной очистки [8], с последующей переработкой стоков стандартными методами [9] и утилизацией образующихся шламов термодеструкцией [10]. Вместе с тем было установлено, что при образовании в производственном процессе стоков, содержащих примеси сераорганических соединений, стандартные методы водоочистки являются малоэффективными и непригодны для удаления этого класса соединений до уровня достижения значений безопасного содержания.

Очистка таких стоков — сложная задача решение которой, как правило, требует поиска нестандартных методов водоочистки. Предлагаемое решение заключается в использовании методики, основанной на использовании каталитических процессов, происходящих на оксидах металлов. Теоретическое обоснование данного направления представлено в работе «Каталитическая очистка сточных вод производства композиционных материалов от примесей сераорганических соединений», представленной в предыдущем номере научно-технического журнала «Водоочистка».

В настоящей статье представлены результаты экспериментального исследования и технико-инженерной проработки методики каталитической очистки сточных вод производства композиционных материалов.

Для Цитирования:
Тараскин К.А., Козырева А.В., Орлов Д.С., Антонов Е.А., Канаев Б.А., Каншина Ю.Н., Экспериментальная отработка технологии каталитической очистки производственных сточных вод, содержащих сераорганические соединения. Часть 2*. Водоочистка. 2022;4.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: