Способ электрохимической очистки воды



 

СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ воды, включающий последовательную обработку в катодной и анодной камерах диафрагменного электролизера с использованием нерастворимых электродов, отличающи йс я тем, что, с целью повьппения степени очистки, на электроды подают переменное асимметричное напряжение с соотношением катодной и анодной составляющих

СОКИ СОВЕТСНИХ

И

PECAVSJlHH (l9) (III

SU (51)4 С 02 F 1/46

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н AOTOPCKOMV COHOKIIOICCTOV

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

fl0 ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3519061/23-26 (22) 03.12.82 (46) 07.08.85. Бюл. Ф 29 (72) А.Н.Диденко, А.Н.Чижов, С.В.Образцов и Л.Е.Марков (71) Научно-исследовательский институт ядерной физики при Томском политехническом институте (53) 628.543(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 929582, кл. С 02 F 1/46, 1980.

Авторское свидетельство СССР

Р 827409, кл. С 02 F 1/46, 1978. (54)(57) СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ

ОЧИСТКИ ВОДЫ, включающий последовательную обработку в катодной и анодной камерах диафрагменного электролизера с использованием нерастворимых электродов, а т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повьппения степени очистки, на электроды подают переменное асимметричное напряжение с соотношением катодной и анодной составляющих (8-10):1, а перед обработкой в анодной камере воду фильтруют.

1171 Таблица 1 рН

Вода

Магний Железо

Кальций

7,76

3,6

2,7

Исходная

8,1

0,04

0,21

0,5

Ощище н на я

Изобретение относится к электрохимическим методам обработки воды и может быть использовано при очистке природных, технологических и сточных вод; органиэации замкнутого оборотного водоснабжения, обеспечения водой хозяйственно-бытового назначения малонаселенных, осваиваемых районов; предварительной подготовки воды для дальнейшего глубокого обессоливания 10 ее, например электродиализом и т.п.

Цель изобретения — повышение степени очистки воды.

Под воздействием переменного асимметричного тока происходят электрохим ческие превращения, связанные с тем, что в катодной камере идет поцщелачивание раствора и образование гидрооксидов многовалентных примесей, а также карбонатов, обуславливающих жесткость воды. В анодной камере помимо подкисления до первичных величин рН, происходит процесс миграции через диафрагму оставшихся катионов в катодную камеру, т,е. идет допол- 25 нительная очистка.

Скоростью протока через анодную камеру регулируют выходное значение рН воды. Напряжение на электроды подают от.сети переменного синусоидального Зо тока промышленной частоты через уст ройство, позволяющее регулировать соотношение катодной и анодной составляющих. Соотношение (8+10):1 соответствует оптимальным коэффициентам

35 очистки от растворенных примесей и не зависит от свойств воды и плотности тока.

В отличие от процессов электрокоагуляции на постоянном токе, l когда для образования центров коагуляции используют растворимые электроды или вводят соли многова428 2 лентных металлов, при воздействии переменного асимметричного тока это не является обязательным, так как образование центров коагуляции проиеходит за счет специфических электрохимических превращений из имеющихся в растворе примесных катионов (обезвоживание гидратированных ветвей катионов в растворе, образование различных полимерных соединений гидроокисного характера и т.п.), что нехарактерно для процессов на постоянном токе.

В табл. 1 дана очистка природной воды от лимитирующих примесей для йолучения технологической воды производства полипропилена.

В табл. 2 дана очистка сточных вод цеха катализаторов производства полипропилена.

В табл. 3 дана очистка сточных вод гальванического производства от меди.

В табл. 4 дана предварительная подготовка водопроводной воды для обессоливания электродиализом.

Таким образом, проведенные лабораторные исследования показали широкие воэможности предложенного способа по очистке разнообразных вод и использования его в водоподготовке природных вод для хозяйственно-бытовых и производственных целей, организации оборотного водоснабжения промышленных предприятий, извлечения из сточных вод черных и цветных металлов в виде твердых отходов, которые могут быть комплексно переработаны.

1171428

Продолжение табл. 2

Вода

Вода

Примеси

Примеси

Исходная Очищенная сходная Очищенная

40 . 22

210

0,036

t0 Взвеси, мг/л 84

Таблица 3

15 Вода Медь, мг/л рН

0,04

Исходная

Гептан, 7

480

3,2 рН

10,9 3 5

Очищенная

7,1

Таблица 4 рН

Вода

7,0

2,5

0,1

6,9

0,1

Составитель Т. Барабаш

Техред Т.Дубинчак

Корректор В. Бутяга

Редактор Г. Волкова

Заказ 4811/23 Тираж 884 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Алюминий; мг/л

Титан, мг/л

Бутанол, Ж

Исходная

Очищенная з

Таблица

93 Не обнаружено

Жесткость, мг экв/л

Окисляемость, мг/0,2 л

Железо, мг/л

Алюминий мг/л

Не обнаружено

Способ электрохимической очистки воды Способ электрохимической очистки воды Способ электрохимической очистки воды 

 

Похожие патенты:
Наверх