Способ очистки сточных вод от цианид-ионов

 

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от цианидов и может быть использовано на предприятиях цветной и черной металургии, в химических, машиностроительных и других производствах. Целью изобретения является повышение степени очистки сточных вод от цианид - ионов. Соль двухвалентного железа - железный купорос - вводят в виде параллельного однонаправленного потока, равного по скорости потоку сточных вод, с последующим закручиванием потоков в зоне турболентного крутящегося потока с параметром крутки 20-150. Интенсификацию смешения осуществляют потоком воздуха, совмещенным с потоком раствора реагента. 2 з. п. ф-лы. 3 табл.

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от цианидов и может быть использовано на предприятиях цветной и черной металлургии, в химических, машиностроительных и других производствах. Целью изобретения является повышение степени очистки. Цель достигается тем, что в известном способе очистки сточных вод от цианидов обработкой их раствором соли двухвалентного железа железного купороса раствор соли железа вводят в виде потока, однонаправленного, параллельного и равного по скорости потоку сточных вод, с последующим закручиванием потоков в зоне турбулентного крутящего потока, имеющего параметр крутки, равный 20-150. Поток железосодержащего раствора при этом совмещен с потоком воздуха, не превышающим по своему объему объем потока реагента. П р и м е р 1. Сточную воду, содержащую 100 мг/л цианид-ионов, обрабатывают раствором железного купороса, расход которого составляет 0,92 кг/м3. Поток железосодержащего раствора подают с различной скоростью с последующим закручиванием потоков (сточной воды и железосодержащего раствора) в зоне турбулентного крутящего потока с параметром крутки, равным 25,0. После контактирования в течение 0,35 с определяют концентрацию цианида в очищенной воде. Влияние отношения скоростей потоков на степень очистки иллюстрирует табл. 1. Очистка наиболее эффективная при равенстве скоростей вводимых потоков сточной воды и реагента в виде раствора. П р и м е р 2. Сточную воду, содержащую 100 мг/л цианид-ионов, обрабатывают раствором железного купороса, расход которого составляет 0,92 кг/м3. Поток железосодержащего раствора подают со скоростью, равной скорости потока сточной воды, с последующим закручиванием потоков в зоне турбулентного крутящегося потока с различными параметрами крутки. После контактирования в течение 0,35 с определяют концентрацию цианида в очищенной сточной воде. Влияние параметра крутки потоков на остаточную концентрацию цианида иллюстрирует табл. 2. По прототипу остаточная концентрация цианида составляет 2,0 мг/л. Как видно из приведенных данных, очистка протекает наиболее эффективно при закручивании потоков в зоне турбулентного крутящегося потока, имеющего параметр крутки 20-150. П р и м е р 3. Сточную воду, содержащую 100 мг/л цианид-ионов, обрабатывают раствором железного купороса, расход которого составляет 0,92 кг/м3. Поток железосодержащего раствора подают со скоростью, равной скорости потока сточной воды, с последующим закручиванием потоков в зоне турбулентного крутящегося потока с параметром крутки 25,0. Совместно с потоком железосодержащего раствора подают различное количество воздуха. После контактирования в течение 0,35 с определяют концентрацию цианида в очищенной сточной воде. Влияние объема воздуха на остаточную концентрацию цианида иллюстрирует табл. 3. Очистка протекает наиболее эффективно при совместной подаче с железосодержащим раствором потока воздуха, по объему не превышающего объем потока железосодержащего раствора. Таким образом, предлагаемый способ очистки сточных вод позволяет существенно повысить степень очистки при одновременном значительном сокращении продолжительности процесса и снижении расхода железосодержащего реагента.

Формула изобретения

1. СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЦИАНИД-ИОНОВ введением соли двухвалентного железа железного купороса в поток сточных вод с интенсификацией смешения, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки, железный купорос вводят в виде параллельного однонаправленного потока, равного по скорости потоку сточных вод, с полседующим закручиванием потоков в зоне турбулентного крутящегося потока с параметром крутки 20-150. 2. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что интенсификация смешения осуществляют потоком воздуха, совмещенным с потоком раствора реагента.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 17.08.2002

Извещение опубликовано: 10.07.2008        БИ: 19/2008




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для очистки и обеззараживания природных и сточных вод, может быть использовано в водоподготовке и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод и извлечения мусора

Изобретение относится к процессам разделения водных суспензий на твердую и жидкую фазы, может быть использовано для обработки осадков сточных вод, образующихся в машиностроительной , химической и ряде других отраслей промышленности, и позволяет улучшить технико-экономические показатели установки

Изобретение относится к коммунальной гигиене, в частности к очистке сточных вод, и предназначено для определения способности поверхностно-активных веществ (ПАВ) подвергаться биохимическому окислению под действием сапрофитной микрофлоры активного ила в аэробных условиях

Изобретение относится к процессам очистки сточных вод и может быть использовано для обезвреживания промьшшенных сточных вод, содержащих цианиды, на предприятиях цветной и черной металлургии, химических, гальванических и других производствах

Изобретение относится к процессам очистки сточных вод и может быть использовано для обезвреживания промьшшенных сточных вод, содержащих цианиды, на предприятиях цветной и черной металлургии, химических, гальванических и других производствах

Изобретение относится к процессам очистки сточных вод и может быть использовано для обезвреживания промьшшенных сточных вод, содержащих цианиды, на предприятиях цветной и черной металлургии, химических, гальванических и других производствах

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх