Спосіб закріплення високотоксичних рідких стоків міських звалищ твердих побутових відходів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Данное изобретение относится к семенам подсолнечника, содержащим масло, имеющее по сравнению с растениями немутантных типов повышенное содержание стеариновой кислоты между 10масс.% и 35масс.% относительно общего количества жирных кислот в масле. Изобретение относится также к семенам подсолнечника, имеющим содержание стеариновой кислоты вплоть до 54масс.% или более. Изобретение относится также к подсолнечному маслу, экстрагируемому из семян изобретения, растениям подсолнечника, выращенным из этих семян, способам получения семян и масла, а также применению масла в различных продуктах, и продуктам, содержащим это масло.

Подсолнечник обычно культивируют для получения масла, которое имеет насыщенные жирные кислоты (пальмитиновую и стеариновую) и ненасыщенные жирные кислоты (олеиновую и линолевую). Содержание стеариновой кислоты всегда менее 10% [Gustone, F.D. et al., "Jhe Jipid handbook", Chapman and НalІ 1986], обычно между 3% и 7%. Что касается ненасыщенных жирных кислот, то имеется два различных рода семян подсолнечника: обычный подсолнечник, который имеет содержание линолевой кислоты между 50% и 70% [Knowles, P.F" Recent advances in οil crops breeding", A.O.CS Ptoceeding 1988], и подсолнечник с высоким содержанием олеиновой кислоты, который содержит 2-10% линолевой кислоты и 75-90% олеиновой кислоты [Soldatov, k.j. "Chemical mutagenesss in sunflower breeding", Int. Proc 7th. Intern Sunflower Conference, 352-357, 1876]. Имеется также линия подсолнечника, имеющая высокое содержание пальмитиновой кислоты, между 22% и 40% [R. Ivanov et al., Sunflower breeding for High Palmitic Acid Content in the Oil; Proc of 12th Intern Sunflower Conference, vol ll, 453-465, 1988), и другая линия с низким содержанием насыщенных жирных кислот (6% или меньше) (Европейский патент А-495504).

В таблице 1 приводится состав жирных кислот некоторых известных сортов (разновидностей) подсолнечных масел.

Таблица 1

Содержание (в %) жирных кислот в подсолнечном масле

Сорт

Пальмитиновая

Стеариновая

Олеиновая

Линолевая

Обычный1

5,9

5,7

21,8

66,5

Высокое содержание олеиновой кислоты1

3,1

4,8

84,9

6,7

Низкое содержание насыщенных кислот2

3,9

2,2

89,9

4,0

Высокое содержание пальмитиновой кислоты3

25,1

4,3

10,6

56,4

1 Fernandes Mertines et al., Grasas y Aceites 37, (1986)

2 Патент ЕР-А-496504

3 Этот сорт содержит также 3,6% пальмитолеиновой кислоты.

Содержание насыщенных жирных кислот масла непосредственно связано с его физическими и химическими характеристиками. В случае, когда это содержание достаточно высокое, масло может быть твердым при комнатной температуре подобно некоторым животным жирам. Обычное подсолнечное масло всегда жидкое в этих условиях.

В пищевой промышленности, подобной получению кондитерских изделий или маргарина, обычно применяют животные жиры или гидрогенизированные растительные жиры вследствие того, что требуется твердый или полутвердый продукт. При помощи гидрогенизации ненасыщенные жирные кислоты превращают в насыщенные жирные кислоты. Животные жиры, а также гидрогенизированные жиры не очень рекомендуемы с питательной точки зрения [Chow, C.K. "Fatty acids foot and their health implications", Dekker, NY., 1992]. Животные жиры имеют относительно высокое содержание холестерина. Слишком много холестерина в пищевом рационе может быть вредным для здоровья. Поэтому в последние годы животные жиры заменяют на гидрогенизированные растительные жиры, которые не содержат холестерин.

Однако, в случае этих гидрогенизированных жиров существует другая проблема, возникающая из-за способа гидрогенизации. В этом способе имеют место изомеризация положения (перемещение двойных связей) и стереохимические превращения (образование "транс" изомеров). Эти изомеры образуются в количестве вплоть до 30-50% от общего количества жирных кислот. Эти изомеры не очень полезны с питательной точки зрения [Wood, R., "Biological effects of geometrical and positional isomers of monounsaturated fally acids in human"; Dekker, NY., (1990); willet, W.C. and ASC herio, A., "Trans Fatty Acids: Are The Effects Only Marginal?", American Journal of Pablic Health, Vol 84,5 (1999)].

Следовательно, применение гидрогенизированных жиров в пищевой промышленности следует избегать.

Подсолнечное масло имеет желаемое содержание ненасыщенных жирных кислот. Для применения в пищевой промышленности, однако, содержание стеариновой кислоты масла должно быть выше, чем в обычном подсолнечном масле [Norris, М.E., "Oil substitutions in food formulations," Inform 1. 388-392 (1990)], чтобы получить более твердый продукт.

Таким образом, целью данного изобретения является предположение нового натурального растительного масла, экстрагировнаного из мутированных семян, масла, имеющего более высокое содержание стеариновой кислоты по сравнению с маслом, полученным из семян немутантных типов.

Данное изобретение поэтому предлагает семена подсолнечника, содержащего подсолнечное масло, имеющее повышенное содержание стеариновой кислоты по сравнению с семенами немутантных типов, получаемые путем обработки родительских семян мутагенным фактором в течение периода времени и в концентрации, достаточных для индуцирования одной или нескольких мутаций в генетическом признаке, участвующем в биосинтезе стеариновой кислоты, приводящем к повышенному продуцированию стеариновой кислоты, проращивания обработанных семян и культивирования из них растений потомства, сбор и анализ семян потомства, отбор семян, которые приобрели желаемый генетический признак, и возможно повторения цикла проращивания, культивирования и сбора семян.

Предпочтительно семена подсолнечника в соответствии с данным изобретением содержат масло, имеющее содержание стеариновой кислоты между 1911 и 35масс.% относительно общего количества жирных кислот в масле, их можно получить обработкой родительских семян в течение 2 часов при комнатной температуре алкилирующим агентом, например раствором 70мМ этилметансульфоната в воде.

В другом примере осуществления изобретения семена содержат масло, имеющее содержание стеариновой кислоты между 10 и 19масс.% относительно общего количества жирных кислот в масле, их можно получить обработкой родительских семян раствором 2мМ азида натрия в воде в течение 2 час при комнатной температуре.

Семена подсолнечника, идентифицированные как "САS-3", имеющие среднее содержание стеариновой кислоты 25масс.% относительно общего количества жирных кислот в масле, депонировали 14 декабря 1994 в Американской коллекции типовых культур, 12401 Parklavn Drive, Rockville, Md 20852, США, под номером депонирования АТСС 75968. Семена подсолнечника, идентифицированные как "САS-4", имеющие среднее содержание стеариновой кислоты 15,4масс.% относительно общего количества жирных кислот в масле, депонировали в тот же день в том же институте под номером АТСС 75969.

Семена, имеющие даже более высокое содержание стеариновой кислоты, между 29 и 54масс.% относительно общего количества жирных кислот в масле, можно получить в соответствии с данным изобретением путем скрещивания подсолнечников, происходящих из семян, имеющих содержание стеариновой кислоты между 19,1 и 35масс.%, с подсолнечниками, происходящими из семян, имеющих содержание стеариновой кислоты между 10 и 19масс.%, и сбора семян.

Изобретение относится также к подсолнечному маслу, имеющему содержание стеариновой кислоты между 10 и 54масс.%, предпочтительно между 10 и 35масс.%, относительно общего количества жирных кислот в масле, которое можно получить экстракцией семян подсолнечника данного изобретения. Подсолнечное масло, имеющее содержание стеариновой кислоты 15,4масс.% относительно общего количества жирных кислот в масле, можно получить экстракцией семян подсолнечника, имеющих номер депонирования АТСС 75968. Подсолнечное масло, имеющее содержание стеариновой кислоты 25масс.% относительно общего количества жирных кислот в масле, можно получить экстракцией семян подсолнечника, имеющих номер депонирования АТСС 75968.

Подсолнечное масло изобретения предпочтительно имеет содержание пальмитиновой кислоты между 3 и 40масс.%, содержание олеиновой кислоты между 3 и 85масс.% и содержание линолевой кислоты между 2 и 84масс.%, где все проценты приводятся относительно общего количества жирных кислот в масле. Такие типы масла можно получить из семян, полученных путем скрещивания семян с высоким содержанием стеариновой кислоты данного изобретения с семенами, имеющими желаемое содержание одной или нескольких ненасыщенных и/или насыщенных жирных кислот. Таким образом, изготовленные по особому заказу семена и полученное из них масло по особому заказу можно получить приготовлением мутантов в соответствии с изобретением и применять их далее в обычной практике улучшения растений путем скрещивания их с другими известными или еще неизвестным мутантными или немутантными типами растений.

Данное изобретение относится также к способу получения семян подсолнечника, имеющих повышенное содержание стеариновой кислоты по сравнению с семенами немутантных типов подсолнечника, путем обработки родительских семян мутагенным фактором в течение периода времени и в концентрации, достаточных для индуцирования одной или нескольких мутаций в генетическом признаке, участвующем в биосинтезе стеариновой кислоты, приводящем к повышенному продуцированию стеариновой кислоты, проращивания обработанных семян и культивирования из них растений потомства, сбора и анализа семян потомства, отбор семян, которые приобрели желаемый генетический признак, и возможно повторения цикла проращивания, культивирования и сбора семян.

На практике этот способ предусматривает мутагенез семян подсолнечника под действием пригодного мутагенного фактора. Мутагенез будет продуцировать наследуемые генетические изменения в ДНК семян. В соответствии с изобретением было возможно после нескольких различных обработок отобрать некоторые обработки, которые продуцируют большое число генетических модификаций в генах, которые регулируют биосинтез жирных кислот в семенах. Эти обработки предусматривают применение азида натрия или алкилирующего агента, подобного этилметансульфонату. Конечно, можно также применять любой другой мутагенный фактор, обладающий такими же или подобными действиями.

Затем следующую генерацию семян анализировали при помощи новой методики, описанной в [Garces, R and Mancra, M "One-Step Jipid extraction and acid metyl esters preparation from fresh plant tissue", Analytical Biochemistry 211:139-143, 1933]. Она позволяет выявить семена с модификациями в составе любой жирной кислоты. Отобранные семена, показывающие желаемое высокое содержание стеариновой кислоты, культивировали до пятой генерации, показывающей, что этот новый генетический признак наследуемый и стабильный и не зависит от условий выращивания растений.

В способе данного изобретения родительские семена например обрабатывают в течение 2час. при комнатной температуре раствором 70мМ этилметансульфоната в воде или в течение 2 час при комнатной температуре раствором 2мМ азида натрия в воде.

В другом примере осуществления способа изобретения после стадии мутации и селекции могут следовать обычные способы улучшения растений, чтобы таким образом получить семена, имеющие например даже более высокое содержание стеариновой кислоты, вплоть до 54масс.% или более, или семена, имеющие желаемое содержание одной или нескольких других жирных кислот. Еще в одном примере осуществления изобретения семена данного изобретения можно подвергать одной или нескольким дальнейшим мутационным обработкам.

Подсолнечное масло, имеющее содержание стеариновой кислоты между 10 и 35масс.% относительно общего количества жирных кислот в масле, можно получить экстракцией из семян подсолнечника данного изобретения любым способом, известным специалистам данной области. Такие способы экстракции хорошо известны и описываются например в ["Bailey's industriae oil and fat products", Vol 2, Chapter 3; 4th. Edition, John Wiley and Sons, New Vork (1982)].

Изобретение относится также к растениям подсолнечника, полученным из семян в соответствии с данным изобретением. Так например, эти семена можно применять для получения родительских линий, которые имеют высокое содержание стеариновой кислоты в их маслах. Изобретение относится также к растениям, происходящим из семян, полученных после скрещивания мутантов данного изобретения друг с другом или с другими семенами, имеющими желаемый фенотип. Семена можно культивировать обычным путем на почве или любом другом субстрате. Выращивание модифицированных растений не требует какого-либо дополнительного мероприятия по сравнению с выращиванием обычных семян подсолнечника.

Данные растения подсолнечника можно применять в программах селекции для совершенствования линий или гибридов подсолнечника, эти программы предназначены для получения свободно опыляемых или гибридных сортов, удовлетворяющих требованиям агротехнической практики, относящиеся к урожайности, устойчивости к полезным и другим агрономически важным свойствам, в основных зонах выращивания подсолнечника в мире. Семена, полученные по этим программам, можно применять для выращивания коммерческих культур подсолнечника.

Данное изобретение относится также к применению подсолнечного масла изобретения в пищевой промышленности. Натуральное растительное масло, которое экстрагируют из мутагенизированных семян подсолнечника, имеет высокое содержание стеариновой кислоты, между 10 и 35%, или в случае скрещенных семян, даже вплоть до 54% или выше. Это позволяет применять масло из этих разновидностей семян как таковое. Однако, в зависимости от требований применения возможно также применение комбинаций масла данного изобретения с маслом из известных семян подсолнечника с высоким содержанием олеиновой кислоты или высоким содержанием пальмитиновой кислоты для получения пищевыхх жиров или смесей жиров, подобных маргарину, растительным молочным продуктам, или для получения кондитерских изделий или выпечки. Преимущество этих масел в том, что они не содержат искусственно образованные изомеры жирных кислот, подобные транс-изомерам, найденные в гидрогенизированных масла, и, конечно, не содержат холестерин, который присутствует в животных жирах.

Данное изобретение далее относится к продуктам, изготовленным с применением данного масла, например маргарину, растительным молочным продуктам, кондитерским изделиям или выпечке. Это масло может просто заменять масла или жиры, обычно применяемые в этих типах продуктов. В пределах значения специалиста в данной области находится возможность определения, как применять данное масло без проведения любой изобретательской работы.

Данное изобретение будет далее иллюстрироваться при помощи следующих примеров, которые приводятся с целью только иллюстрации и никоим образом не предназначены для ограничения объема изобретения.

Примеры

Материалы и способы

В примерах 1 и 2 в качестве мутагенных факторов применяли азид натрия и этилметансульфонат соответственно. Получали несколько линий подсолнечника с высоким содержанием стеариновой кислоты между 10 и 35%. Во всех этих случаях применяемой первоначальной родительской линией подсолнечника была линия SbF-1-532 (Sunflower collection of lnstituto de Αgricultura Sostenible, CSIC, Cordova, Spain) которая имела содержание стеариновой кислоты в масле семян от 4 до 7%. Получение линий CAS-3 и CAS-4 и линии САS-3´4, образованной после скрещивания САS-3 с CAS-4, описывается в следующих примерах.

Пример 1

Семена мутагенизировали раствором 70мМ этилметансульфоната (ЭМС) в воде. Обработку проводили при комнатной температуре в течение 2час. при встряхивании (60об./мин.). После проведения мутагенеза раствор ЭМС выгружали и семена промывали в течение 16 час водопроводной водой.

Обработанные семена проращивали на поле и растения были самоопыляемыми. Семена, собранные у этих растений, применяли для отбора новых линий подсолнечника с модификациями в составе жирных кислот. Состав жирных кислот семян определяли газо-жидкостной хроматографией при помощи методики Garcts, R. and Manha, M. (смотри выше) после превращения жирных кислот в их соответствующие метиловые эфиры.

Было отобрано первое растение с содержанием стеариновой кислоты в масле 9-17%. Потомство культивировали в течение пяти генераций, у которых повышалось содержание стеариновой кислоты и новый генетический признак становился стабильно закрепленный в генетическом материале семян. Эту линию обозначают САS-3. Отобранную пробу этой линии анализировали, получив содержание стеариновой кислоты в ней 26% (таблица 2). Минимальное и максимальное содержание стеариновой кислоты в линии были 19 и 35% соответственно. Содержание стеариновой кислоты масла, экстрагированного из семян этой клеточной линии, может, таким образом, находится между 19 и 35%.

Пример 2

Семена подсолнечника мутагенизировали азидом натрия при концентрации его в воде 2мМ. Обработку проводили при комнатной температуре в течение двух часов при встряхивании (60об./мин.). Затем раствор мутагенеза выгружали и семена промывали в течение 16час. водопроводной водой.

Семена выращивали в поле и растения были самоопыляемыми. Семена этих растений собирали и содержание жирных кислот в них определяли газо-жидкостной хроматографией после превращения жирных кислот в их соответствующие метиловые эфиры с применением методики, описанной в примере 1.

Семена растения, имеющие около 10% стеариновой кислоты в масле, отбирали и культивировали в течение пяти генераций. Во время этой процедуры содержание стеариновой кислоты повышалось и новый генетический признак закреплялся. Эту линию обозначают CAS-4. Отобранную пробу этой линии анализировали, получая содержание стеариновой кислоты в ней 16,1%. Минимальная и максимальная величины были 12 и 19% соответственно (таблица 2).

Таблица 2

Содержание (в %) жирных кислот

Линия

Пальмитиновая

Стеариновая

Олеиновая

Линолевая

RDF-1-532

6,7

4,5

37,4

51,3

САS-3

5,1

26,0

13,8

55,1

САS-4

5,5

16,1

24,3

54,1

Пример 3

Растения подсолнечника выращивали из семян подсолнечника САS-3 и CAS-4. Полученные таким образом растения опыляли искусственно, чтобы быть уверенными, что имело место только скрещивание САS-3 с CAS-4, а не самопыление мутантных растений.

Из полученных таким образом семян выращивали растения и определяли содержание стеариновой кислоты потомства, как описано в примерах 1 и 2. Гибрид CAS-3´4 имел содержание стеариновой кислоты более 35масс.%. По-видимому, скрещивание мутантов будет давать гибриды даже с более высоким содержанием стеариновой кислоты.

В соответствии с данным изобретением, растения подсолнечника и семена, из которых это масло можно экстрагировать, получены при помощи биотехнологического способа. Это высокое содержание стеариновой кислоты является наследуемым признаком и не зависит от условий культивирования.

Текст

1 Спосіб закріплення високотоксичних рідких стоків міських звалищ твердих побутових ВІДХОДІВ, який включає змішування стоків з різними матеріалами, який відрізняється тим, що стоки змішують при 5-30°С і нормальному тиску зі швидкістю не більше ЗО обертів/хвилину з леткими фракціями зольного залишку, одержаного після спалювання кам'яного вугілля на теплоелектростанціях (ТЕС), у ваговому співвідношенні зола ТЕС рідкий стік 2,7-3,3 1, та оде ржують при цьому практично водонерозчиннии матеріал 2 Спосіб по п 1, який відрізняється тим, що попередньо із концентрату в осад рідким склом видаляються у вигляді важкорозчинних силікатів важкі метали при ваговому співвідношенні концентрат рідке скло 7,6-8,41 3 Спосіб по будь-якому із пунктів 1, 2, який відрізняється тим, що для зміцнення одержаної суміші до неї додають цемент марки М 400 або М 500, портландцемент або попередньо приготовлену суміш золи ТЕС з цементами у вагових співвідношеннях зола ТЕС цемент марки М 400 або М 500 10,4-13,7 1, зола ТЕС портландцемент 13,8-21,6 1 Даний винахід стосується проблеми видалення та переробки твердих ВІДХОДІВ, а саме, проблеми утилізації високотоксичних рідких продуктів ДІЯЛЬНОСТІ міських звалищ твердих побутових ВІДХОДІВ і може бути використаний в різних галузях народного господарства для закріплення високотоксичних забруднень з утворенням твердого, практично водонерозчинного матеріалу них речовин і прискорення процесу іммобілізації органічних матеріалів 3) Зв'язування концентрату з різними матеріалами з наступним складуванням одержаного матеріалу на звалищі Останній ПІДХІД найбільш раціональний, оскільки не потребує дорогого обладнання і виключає забруднення навколишнього середовища Досліджено процес фіксації ВІДХОДІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ІОНИ важких металів з використанням шламу, силікату натрію, летких фракцій зольного залишку, гіпсу [І] Відомий спосіб фіксації токсичних ВІДХОДІВ [2], проте їх КІЛЬКІСТЬ, яка може бути іммобілізована за цим, способом обмежена і складає біля 10 % від загальної ваги композиційних матеріалів, які використовуються для іммобілізації Процес розкладу органічної складової побутового сміття супроводжується утворенням токсичного, високо мі не рал і зова ного рідкого продукту - фільтрату, збагаченого важкими металами, різними біогенними елементами, органічними забрудненнями Існуючі технології дозволяють очищати фільтрат, але при цьому утворюється концентрований розчин інгредієнтів фільтрату, так званий концентрат, КІЛЬКІСТЬ ЯКОГО складає, як правило, 5-15 % від вихідного об'єму фільтрату Найбільш доцільним як з точки зору економічних, так і з точки зору екологічних аспектів, визнані наступні підходи 1) Спалювання концентрату у ВІДПОВІДНИМ ЧИНОМ укомплектованих і сертифікованих установках по утилізації високо забруднених рідин, 2) Контрольована в часі і обмежена по об'єму інфільтрація концентрату в тіло звалища з метою покращення біохімічного процесу розкладу органіч 4 Спосіб по пп 1, 2, 3, який відрізняється тим, що процес закріплення відбувається шляхом механічного змішування без впливу підвищених температур при нормальному атмосферному тиску Найбільш близький до винаходу за досягненими результатами спосіб закріплення токсичних ВІДХОДІВ, який полягає в їх механічному змішуванні з різними матеріалами - безводним силікатом натрію, гідроксидом алюмінію, оксидом цинку [3] з наступним нагрівом одержаної маси в автоклаві при температурі 120-150°С і тиску насичених парів При цьому сполуки кремнію і алюмінію при таких умовах сумісно з токсичними відходами здатні утворювати in situ синтетичні цеоліти, в яких забруднювачі є складовими ю C O (О СЧ (О 62635 цеолітної кристалічної структури В подальшому одержаний продукт змішують з в'яжучими та наповнюючими матеріалами різної природи для формування блоків, гранул тощо Мета винаходу - розробка способу одержання практично водонерозчинного матеріалу з іммобілізованими токсичними забрудненнями без впливу підвищених температур та тиску Поставлена задача вирішується способом закріплення високотоксичних стоків міських звалищ твердих побутових ВІДХОДІВ, який включає механічне змішування при температурах 5-30°С та нормальному тиску зі швидкістю змішування не більше ЗО обертів/хвилину стоків та летких фракцій зольного залишку, одержаного після спалювання кам'яного вугілля на ТЕС, у ваговому співвідношенні зола ТЕС рідкий сток 2 7-3 3 1 , при якому одержують практично водонерозчинний матеріал без застосування додаткової стадії змішування з в'яжучими матеріалами або із застосуванням таких матеріалів Тобто поставлена мета досягається підбором вихідних компонентів, їх оптимального співвідношення і умов механічного змішування Одержаний матеріал утилізується на ТІЛІ звалища шляхом чередування його шарів з шарами побутового сміття Суть винаходу пояснюється конкретними прикладами виконання Приклад 1 Концентрат змішують з леткими фракціями зольного залишку, одержаного при спалюванні кам'яного вугілля на ТЕС (зола ТЕС), у ваговому співвідношенні 1 2 7-3 і суміш перемішують протягом 2-3 хвилин зі швидкістю не більше ЗО обертів/хвилину до утворення однорідної суміші Зольний залишок має такий ХІМІЧНИЙ склад, % мас SiO 2 54 9 АІ 2 О 2 23 8 Fe 2 O 3 118 CaO 26 MgO 22 TiO 2 09 K2O ЗО Na 2 O 08 і не містить високотоксичних інгредієнтів Приклад 2 Відрізняється тим, що до одержаної по п 1 суміші додають цемент марки М-400 або М-500 у ваговому співвідношенні зола ТЕС цемент 10 4-13 7 1 і перемішують ще протягом 1-2 хвилин Приклад З Відрізняється тим, що до одержаної по п 1 суміші додають портландцемент у ваговому співвідношенні зола ТЕС портландцемент 13 8-21 6 1 і перемішують суміш ще протягом 1-3 хвилин Приклад 4 Відрізняється тим, що концентрат змішують з розчином рідкого скла (вміст дюксиду кремнію - 2831%) у ваговому співвідношенні 7 6-8 4 1 при безперервному перемішуванні зі швидкістю не більше ЗО обертів/хвилину Після закінчення подачі рідкого скла одержану суміш перемішують протягом 1-2 хвилин і додають до неї золу ТЕС у ваговому співвіднощенні зола ТЕС концентрат 2 6-3 2 1 Продовжують перемішування протягом 2-3 хвилин до одержання однорідної суміші Приклад 5 Відрізняється тим, що до одержаної по п 4 суміші додають цемент марки М-400 або М-500 у ваговому співвідношенні зола ТЕС цемент 10 4-13 7 1 і перемішують суміш ще протягом 2 хвилин Приклад 6 Відрізняється тим, що до одержаної по п 4 суміші додають портландцемент у ваговому співвідношенні зола ТЕС портландцемент 13 8-17 6 1 і перемішують суміш ще протягом 2-3 хвилин Приклад 7 Відрізняється тим, що після змішування концентрату і рідкого скла по п 4 (суміш 1) до утвореної суміші додають попередньо підготовлену суміш золи ТЕС з цементом марки М-400 або М-500 (суміш 2) або суміш золи ТЕС з портландцементом (суміш 3) у вагових співвідношеннях суміш 2 суміш 12 6-2 9 1 , суміш 3 суміш 12 6-2 8 1 і перемішують одержану масу протягом не менше 3 хвилин Приклад 8 Відрізняється тим, що з золою ТЕС змішують фільтрат у вагових співвідношеннях зола ТЕС фільтрат 2 7-3 3 1 і перемішують протягом 2-3 хвилин до утворення однорідної суміші Приклад 9 Відрізняється тим, що до суміші, одержаної по п 8 додають цемент марки М 400 або М 500, портландцемент, попередню підготовлену суміш золи ТЕС з цементом марки М 400 або М 500 або портландцементом з ваговими співвідношеннями по п 57 ВІДПОВІДНО Приклад 10 Відрізняється тим, що рідкий сток змішують з золою ТЕС у ваговому співвідношенні рідкий сток зола ТЕС 1 2 7 і менше При такому співвідношенні частина рідкого стоку не закріплена Приклад 11 Відрізняється тим, що рідкий сток змішують з золою ТЕС у ваговому співвідношенні рідкий сток зола ТЕС 1 3 3 і більше При такому співвідношенні суттєво збільшується в'язкість утвореного матеріалу, що викликає певні труднощі при його вивантаженні зі змішувача Водорозчинність одержаних матеріалів визначали по величині електропровідності водних елюатів, одержаних після витримування ВІДПОВІДНОГО матеріалу під шаром води протягом 24 годин, та вазі сухого залишку, одержаного після випарювання елюатів Одержані результати наведені в таблиці 1 Як слідує 3 аналізу одержаних даних, запрпонований спосіб дозволяє одержувати практично водонерозчинні матеріали На фігурі наведена схема установки по закріпленню рідких токсичних стоків зазначеним способом Установка складається зі змішувача 1, дозаторів концетрату або фільтрату 2 та сипучих матеріалів З, ємностей-сил осі в для зберігання цементу 4 та золи ТЕС 5, ємностей для зберігання рідкого скла б та концентрату або фільтрату 7, трьох гвинтових транспортерів 8, 9, 10, електрощита управління 11, насосів подачі концентрату або фільтрату 12 та рідкого скла 13 Установка повністю автоматизована через електрощит управління 11 з електророзводкою 13 Обладнання розміщене на естакаді 14 Установка працює наступним чином В змішувач 1 насосом 12 через дозатор 2 із ємності 7 подається необхідна КІЛЬКІСТЬ концентрату або фільтрату При необхідності в заданому режимі 62635 перемішування насосом 13 із ємності 6 подається рідке скло В працюючий змішувач з ємності-силосу 5 транспортером 8 через дозатор 3 подається необхідна КІЛЬКІСТЬ золи ТЕС, а з ємності-силосу 4 транспортером 9 - визначена марка цементу При необхідності подачі суміші в змішувач, її попередньо готують в дозаторі 3 шляхом почергово"! подачі з ВІДПОВІДНИХ СИЛОСІВ розраховану КІЛЬКІСТЬ ЗОЛИ ТЕС та ВІДПОВІД НОГО цементу По закінченні процесу змішування одержаний продукт гвинтовим транспортером 10 вивантажують за призначенням У результаті дослідно-промислової перевірки на Київському міському звалищі твердих побутових ВІД ХОДІВ (полігон №5) встановлено, що запропонований спосіб закріплення високотоксичних рідких стоків цього звалища переводить їх у практично водонерозчинний матеріал, що підтверджує досягнення технічного результату Література 1 Investigation of the stability of hardened slag paste for the stabilization of wastes containing heavy metal ions // Rha Chong Yoon, Kang Seong Кеші, Kim Chang Eun - 2000, v 70, N 3, p 255-267 2 Pat USA N 5569153,10 1996, Mallow etal 3 Pat USA N 5976244,2 1999, Mallov Таблиця 1 Результати водорозчинності матеріалів Приклад Електропровідність, мкС/см концентрат фільтрат вихідна вода під шаром якої знаходяться зразки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150000 22000 Вага сухого залишку після випарювання елюату, мг/л 80400 12000 460 1350 1020 860 1050 940 850 860 640 580 250 210 200 150 200 200 200 50 45 Комп'ютерна верстка Н Лисенко Підписне Водорозчинність,% 0 50 0 42 0 40 0 30 0 40 0 40 0 40 010 0 09 Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for solidification of highly toxic liquid drains of urban dumps of solid domestic waste

Автори англійською

Kashkovskii Volodymyr Illich, Voinovskyi Volodymyr Volodymyrovych, Voinovskyi Viktor Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ закрепления высокотоксичных жидких стоков городских свалок твердых бытовых отходов

Автори російською

Кашковский Владимир Ильич, Войновский Владимир Владимирович, Войновский Виктор Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B09B 3/00

Мітки: закріплення, рідких, стоків, твердих, високотоксичних, звалищ, спосіб, міських, побутових, відходів

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/3-62635-sposib-zakriplennya-visokotoksichnikh-ridkikh-stokiv-miskikh-zvalishh-tverdikh-pobutovikh-vidkhodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб закріплення високотоксичних рідких стоків міських звалищ твердих побутових відходів</a>

Подібні патенти