Способ электрохимической очистки сточных вод от фтора

 

Изобретение относится к электрохимическим методам очистки сточных вод от фтора и может быть использовано в различных производствах, в сточных водах которых находится фтор. Цель - повышение степени очистки и отделения образующегося осадка. Электролиз проводят с использованием растворимых электродов и механической активацией их поверхности за счет использования абразивного вращающегося электрода при наложении периодического тока и с введением в очищаемую, воду затравки, причем в качестве материала растворимого электрода используется алюминиево-кремневые сплавы с содержанием кремния 3- 12%, а в качестве затравки используется каолин в количестве 0.05-0,1 кг/м . 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 С 02 Е 1/46

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4789687/26 (22) 08.02.90 (46) 15.04.92, Бюл. ¹ 14 (71) Кишиневское научно-производственное объединение "Технология" (72) B.Â.Êîâàëåâ и О.В.Ковалева (53) 628.543 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1085941, кл. С 02 F 1/46, 1982. (54) СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФТОРА (57) Изобретение относится к электрохимическим методам очистки сточных вод от фтора и может быть использовано в различных

Изобретение относится к электрохимическим методам очистки сточных вод от.фтора и может быть использовано в различных производствах, в сточных водах которых находится фтор;

Цель изобретения — повышение степени очистки, Применение алюминиево-кремневого анода из силуминовых сплавов не только удешевляет исходный материал, который является распространенным и общедоступным литейным сплавом, причем в производствах всегда имеются литейные отходы этого сплава. которые целесообразно использовать для отливок в качестве растворимых электродов. В прсцессе электролиза при достаточно высоких плотностях тока благодаря наличию кремния в составе шла. Ж 1726388 А1 производствах, в сточных водах которых находится фтор. Цель — повышение степени очистки и отделения образующегося осадка.

Электролиз проводят с использованием растворимых электродов и механической активацией их поверхности эа счет использования абразивного вращающегося электрода при наложении периодического тока и с введением в очищаемую, воду затравки, причем в качестве материала растворимого электрода используется алюминиево-кремневые сплавы с содержанием кремния 312%, а в качестве "затравки" используется каолин в количестве 0.05-0.1 кгlм . 1 табл. ма образуются микроколичества продуктов его окисления в виде кремневых соединений, наличие которых в среде суспензии способствует протеканию коагуляционнофлокуляционных процессов и соответственно, укрупнению частиц осадка, представляющего собой гидроксид алюми- Ю ния, шлам от нерастворившейся части анод- ОО ной массы, а также суспендированные частицы других веществ, вводимых в обрабатываемую воду, и образующихся в результатее побочных реакций, протекающих при электролизе и при гомогенном взаимодействии ингредиентов e дисперсной среде.

При этом на поверхности этих частиц благодаря ее развитости и специфических свойств протекают сорбционные процессы, в результате которых ионы фтора и образующиеся алюмофторидные комплексы ад1726388 сорбируются, а в результате укрупнения частиц — оккл1одируются с образованием устойчивых от вторичного. растворения форм осадка. За счет коагуляционно-флокуляцион ного укрупнения частиц осадка обеспечивается увеличение его гидравлической крупности, а значит, и снижение затрат на последующие операции осветления, фильтрации и доочистки воды. на отстаивание и обезвоживание осадка.

Алюминиево-кремниевые сплавы (силумины) применяют преимущественно в виде отливок питьевых отходов, образующихся в производстве, которые существенно дешевле и доступнее, чем обычно применяемый по условиям прототипа в качестве пластинчатых электродов конструкционный алюминий. Наиболее распространенные марки силуминов АЛ-2 (Si — 10-13;4), АЛ-6 (Sl—

4,5-6о ) и др. АЛ-4 (8-10,5ф, Si).

Введение "затравки" в виде суспензии каолина обеспечивает инициированную кристаллизацию частиц осадка из его аморфн ых форм, повышает его общую сорбционную емкость, увеличивает седиментационные свойства. а после отделения и обезвоживания — легкую утилизируемость. При этом наиболее целесообразным методом утилизации таких осадков является гидротермическое изготовление из них цеолитов — эффективных адсорбентов, чему способствует образующийся состав осадка, основу которого составляют соединения алюминия и кремния.

Причем ценность синтезируемых цеолито-. вых адсорбента из образующихся осадков при очистке сточных вод по предлагаемому решению может не уступать по важности решению проблемы самой очистке воды от ионов фтора.

Каолин — минеральное вещество, в состав которого входит Si0z (50-75), Alz03 (1734ф), TiOz (0,2-2Я СаО (0,1-1,0®, MgO .(0,1-0,5 ), применяют после обогащения путем отделения fRNHNGToA составляющей от грубозернистой.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

Пример. Сточную воду с рйисх. 5,5, содержащую 25 мг/л ионов,что соответствует реальному количеству в производственных условиях, пропускали через электролизер с вращающимся абразивным катодом. В качестве анода использовали силумины марок АЛ с различным содержанием кремния. Источником питания служила установка MflTOPM-16 00 (источник питания током обратным регулируемым импульсом), обеспечивающим регулирование прямого и обратного импульсов тока в широком диапазоне.

Концентрации ионов фтора в воде до и после очистки определяли ионселективнь(м

5 электродом по стандартной методике. Сравнительную скорость осветления определяли в цилиндре по величине уплотнения осадка за 30 мин по отношению к общему объему жидкости.

Результаты приведены в таблице.

Как следует иэ представленных данных. предлагаемые пределы содержания кремния в силуминовом сплаве, а также "затрав15 ки" каолина — составляющие соответственно 3-12 Д, и 0,05-0,1 кгlм, явз ляются оптимальными. Применение силуминов с содержанием кремния в сплаве менее 3 Р (опыты 2,3) недостаточно эффективно как с точки зрения степени очистки

20 воды, так и седиментационных характеристик осадка. Также недостаточно влияние низких концентраций вводимого каолина (опыт 4) на зти характеристики процесса очистки воды.

25 При содержании кремния в сплаве свыше 127ь (опыты 13-15), как и количества вводимого каолина свыше 0,1 кг/M (опыт 6) з является достаточным для достижения поставленных целей, так как их увеличение

30 свыше предлагаемых пределов не отражается на степени очистки воды и седиментационных свойствах.

Технико-экономические показатели процесса очистки сточных вод от ионов фто35 ра по предлагаемому решению по сравнению с известными условиями по прототипу, следующие: — возрастает эффективность очистки от ионов фтора с обеспечением их остаточных

40 количеств до ПДК (для сброса в горколлектор); — упрощается процесс очистки, возрастает надежность эксплуатации установки, обеспечивается возможность а втоматиза45 ции режимов электролиза и дозирования добавок; — снижаются удельные энергозатраты на процесс электролиза благодаря непрерывной активации поверхности электродов, 50 удешевляются затраты на расходуемый металл анодов как за счет более дешевых силуминовых заготовок взамен конструкционного алюминия, так и за счет .снижения его общего количественного рас55 хода по отношению к ионам фтора благодаря более высокой сорбцион ной емкости образующегося осадка. содержащего гидроксид алюминия. соединения кремния и другие:

1726388 творимых электродов с механической активацией их поверхности за счет использования абразивного вращающегося электрода при наложении периодического тока с обратным регулируемым импульсом, о т л и ча ю шийся тем, что, с целью повышения степени очистки, в качестве материала растворимого электрода применяют алюминиево-кремневые сплавы с содержанием кремния 3-12% и с введением в очищаемую воду "затравки" каолина в количестве 0,050,1 кг/м . — одновременно обеспечивается корректирование рН обрабатываемой среды и полное связывание свободных ионов алюминия в очищаемой воде; — создана возможность разработки еди- 5 ного комплекса очистки воды, включающего ее электролитическую обработку, осветление и фильтрацию очищенной воды, отстаивание,уплотнение и фильтрацию осадка на установке типа "Элефтор". 10

Формула изобретения

Способ электрохимической очистки сточных вод от фтора с использованием расСодержание ионов Уплотняемость осадка фтора в очищенной за 30 мин, % к общему воде, мг/л обьему

Условия и ове ения и î есса содержание Sl в со- количество затравки ставе растворимого каолина, кг/м з алюминиевого анода, мас.

По условиям прототипа отс. гексаме тафосфат -0,003

По и е лагаемым словиям

2,8

Составитель А.богданов

Редактор М.Недолуженко Техред M.Моргентал Корректор Н.Король

Заказ 1243 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

<1

<1

3

3

8

12

12

12

12

>18

>18

>18

0,05

0,1

<0,01

0,05

0,1

>0,15

0,05

0,1

<0,01

0,05

0,1

>0,15

<0,01

0,05

0,1

2,9

2,8

2,3

1,0

0,8

0,8

0,9

0,8

1,9

0,8

0,6

0,6

1,8

0,6

0,6

52

48

48

33

33

34

32

41

33

32

32

38

32

Способ электрохимической очистки сточных вод от фтора Способ электрохимической очистки сточных вод от фтора Способ электрохимической очистки сточных вод от фтора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к извлечению брома из природных растворов и может быть использовано в химической промышленности

Изобретение относится к технике очистки воды от нефтепродуктов и промышленных предприятий

Изобретение относится к способам удаления нефти и нефтепродуктов с поверхности пресных и морских водоемов

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод от эмульгированных , коллоидных органических и минеральных загрязнений, взвешенных веществ, нефтепродуктов, и может быть использовано на станциях очистки сточных вод промышленных предприятий, предприятий коммунально-бытового назначения, бытовых сточных вод

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод от эмульгированных , коллоидных органических и минеральных загрязнений, взвешенных веществ, нефтепродуктов, и может быть использовано на станциях очистки сточных вод промышленных предприятий, предприятий коммунально-бытового назначения, бытовых сточных вод

Изобретение относится к способам ионообменного извлечения лития из природной воды и позволяет повысить эффективность способа извлечения за счет восстановления емкости сорбента и увеличения продолжительности его эксплуатаИзобретение относится к химической технологии и может быть использовано в химической промышленности и гидрометаллургии при извлечении лития из производственных вод, природных рассолов и морской воды

Изобретение относится к сорбционнофильтрационным процессам очистки сточных вод, к получению сорбентов на основе природных минеральных композиций

Изобретение относится к сооружениям очистки воды и сточных вод, а именно к очистке тонкослойных элементов от отложений

Изобретение относится к очистке сточных вод, может быть использовано для разделения промышленных суспензий с низким содержанием твердой фазы, например дмспергии стекла, образующейся при его шлифовке , и позволяет повысить скорость осветления и снизить содержание твердого в жидкой фазе

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