Способ очистки сточных вод от хрома

 

Изобретение относится к области обработки воды, может быть использовано для очистки сточных вод глиноземного производства и позволяет повысить степень очи- -стки щелочных сточных вод и снизить количество образующегося осадка. В сточные воды вводят сульфат железа (II) и щелочной раствор серы при молярном соотношении 1:(1.1-1,6). перемешивают и отделяют образующийся осадок. При исходном содержании хрома в поступающей воде 20,8 г/м (Сг20з) степень очистки составляет 99,5%, количество образующихся осадков снижается вдвое, получаемые осадки хорошо фильтруются. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 02 F 1/62

ГОСУДАРСТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4675505/26 (22) 07.04.89 (46) 07.03,92. Бюл, ¹- 9 (71) Иркутский филиал Всесоюзного научноисследовательского и проектного института алюминиевой, магниевой и злектродной промышленности (72) Н.В.Головных и Э.П.Ржечицкий (53) 663,632 (088.8) (56) Патент США ¹ 3835042, кл, С 02 С 5/02, 1974. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ

ХРОМА

Изобретение относится к области очистки оборотных и сточных вод глиноземного производства при комплексной переработке высокохромистых алюминиевых руд и может быть использовано в цветной металлургии, химической промышленности и производстве стройматериалов.

Целью изобретения является повышение степени очистки щелочных сточных вод и снижение количества образующихся осадко В.

Для осуществления способа в щелочные воды глиноземного производства вводят сульфат железа (I I) — Ре 504 7Н20 и щелочной раствор серы при их молярном соотношении 1:1, I-1;6, перемешивают и отделяют образующийся осадок.

Щелочной раствор серы готовят путем кипячения кристаллической серы в растворе гидроксида натрия, Он служит источником ионов полисульфида $», выполняющих совместно с ионами двухвалентного железа

Fe роль восстановителя и взаимно усили,. П„, 1717547А1 (57) Изобретение относится к области обработки воды, может быть использовано для очистки сточных вод глиноземного производства и позволяет повысить степень очи.стки щелочных сточных вод и снизить количество образующегося осадка. В сточныее воды вводят сульфат железа (II) и щелочной раствор серы при молярном соотношении 1:(1.1-1,6). перемешивают и отделяют образующийся осадок. При исходном содержании хрома в поступающей воде

20,8 г/м (Сг20з) степень очистки составляет

99,5%, количество образующихся осадков снижается вдвое, получаемые осадки хорошо фильтруются, 1 табл, вающих восстановительные свойства друг друга. Это качество и позволяет использовать сульфат железа (It) совместно со щелочным раствором серы для очистки от хрома оборотных и сточных вод глиноземного производства, отличающихся значительным содержанием щелочи, с рН > 9,0. когда Сг (Vl) утрачивает свои активные окислительные свойства и когда необходимая степень удаления хрома не может быть обеспечена использованием только сульфата железа (II) или щелочных растворов серы совместно с солями железа (llt).

П р и м е О, Промышленный реактор емкостью 10 м заполняют оборотной и сточной водой с рН 12,4 и содеожанием шестивалентного хрома 20,8 г/м (СВОЗ), Общее количество растворенного хрома составляет 2,737 моль. В реактор одновременно вводят железный купорос и щелочной раствор серы при моля рном соотношении реагентов 1;1,23, перемеши1717547

В таблице представлены результаты процесса очистки щелочных вод от хрома с использованием известных реагентов и по предложенному способу. Исходное содержание хрома в воде 20,8 г/м (Сг Оз), Использование предложенного способа при очистке щелочных сточных вод от хрома позволяет повысить степень очистки на 8%. снизить остаточное содержание хрома в воде до 0,11 мг/л (СггОз), получить хорошо фильтруемые осадки и уменьшить количество образующихся шламов более чем вдвое, Формула изобретения

Способ очистки сточных вод от хрома, включающий обработку солью железа и серосодержащим реагентом с последующим перемешиванием и отделением образующегося осадка, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки щелочных сточных вод и снижения количества образующегося осадка, обработку осуществляют сульфатом железа (II) и щелочным раствором серы при их молярном соотношении 1:1,1-1,6, Степень очистки от хрома, о количество образующихся шлаMoB,r/мз

Иолярно соотноРасход реагентов от Способ

Используемые реагенты

Остаточное содержание хрома в воде, г- /мз (cr 0 ) шение

Fe.S стехиометрии, с

1:0,96

1:1,03

1:1,10

Предлагаемый

1,25

ГеБО4 7Н О + 107

+ (S + Na0II) 1,12

0,15

101

102 1:1,23 0,12

104

1:1,35

1:1,47

1: 1,60

1:1,78

1:2,02

0,14

0,14

1,00

1,28

1,04

3,10

2,46

107

107

107 РеБО4 7Н20 103

1Яа Б 9Н О 103

S + NaQH 103

Известный

У еС1з + NaдБ 107

1 е(" з) +NazS 107

1,91

1,87

1:112

Прототип

1:1,2 вают раствор в течение 1 ч и отделяют образовавшийся осадок на фильтр-прессе.

Расчет необходимого количества реагентов ведут согласно окислительно-восстановительным реакциям, приводящим к 5 выделению хрома из раствора;

Cr + + 3Fe + - Cr + 3Fe, Cr ++ 1,5S - Сг++ 1,5S

Если общий расход реагентов от стехиомет- 10 рии принять 103%, то на осаждение 1 моль

Cr йеобходимо 0,9 моль Fe (30%) и 1,1 моль

S (73%), Учитывая, что при приготовлении щелочного раствора серы на 1 г требуется 2 г

NaOH, общий расход FeSO< 7Н20 составит 15

0,9х2,737х278 = 685 r, S 1,1х2,737х32 = 96 r, NaOH 192 r.

Очищенная вода с содеожанием хрома

0,12 г!м (СггОз) и 52,6 г/м S04 не пред- 20 ставляет опасности для окружающей среды и может быть использована в системах оборотного водоснабжения, Степень очистки воды от хрома составляет 99,4%, количество образовавшегося осадка 546 r. 25

9",0

94,6

99,3

99,4

99,5

99,3

99,3

95,2

93,8

95,0

81,0

88,2

90,6

91,0

60,4

57,5

56,0

54,6

52,9

51,1

49,9

46,5

42,7

112 7

29,0

28,2

127,0

120,0

Способ очистки сточных вод от хрома Способ очистки сточных вод от хрома 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам подготовки воды для приготовления водноспиртовых растворов и повышает степень очистки воды от примесей, снижающих стойкость ликеро-водочной продукции

Изобретение относится к способам извлечения йода из растворов и может быть использовано в добывающей промышленности при получении йода из природных вод

Изобретение относится к ионообменной технологии переработки сбросных растворов

Изобретение относится к водоподготовке ионитами, в частности к регенерации катионита, и позволяет повысить степень регенерации катионита путем предотвращения отложения в нем сульфата кальция и удешевить процесс регенерации

Изобретение относится к области очистки сточных вод методом напорной флотации и может быть использовано для очистки сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности

Изобретение относится к гидрометаллургии редких металлов, может быть использовано при очистке сбросных цианистых пульп золотоизвлекательных производств и обеспечивает возможность очистки цианистых пульп, одновременно содержащих мышьяк

Изобретение относится к области обработки промышленных сточных вод, в частности очистки технологических растворов при электрохимической размерной обработке хромсодержащих сталей и сплавов, и может быть использовано в машиностроении, станкостроении, энергомашиностроении, авиастроении

Изобретение относится к очистке сточных вод предприятий машиностроения и предназначено для обезвреживания отработанных электролитов гальванических производств от растворенных форм ионов тяжелых металлов

Изобретение относится к очистке сточных вод предприятий машиностроения и предназначено для обезвреживания отработанных электролитов гальванических производств от растворенных форм ионов тяжелых металлов

Изобретение относится к очистке сточных вод предприятий машиностроения и предназначено для обезвреживания отработанных электролитов гальванических производств от растворенных форм ионов тяжелых металлов

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