Способ очистки хромсодержащих стоков

 

Изобретение относится к очистке стоков гальванических производств, в частности к способам очистки хромсодержащих стоков, и способствует увеличению продолжительности межрегенерационного периода сорбентов . Хромсодержащие стоки предварительно обрабатывают на механическом фильтре, затем проводят сорбцию на катионите и анионите в ОН-форме с последующей регенерацией сорбентов. При этом катионитовую обработку осуществляют на углеродном сорбенте, обработанном 7-9%- ной кипящей серной кислотой. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

СОН З СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 02 F 1/42

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ 1КНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ CBИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4812621/26 (22) 19.02.90 (46) 15.05.92. Бюл. N" 18 (75) Б.Н.Нечаев (53) 661,183.12 (088,8) (56) Аширов А. Ионообменная очистка. Л., 1983, с.240-254. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ХРОМСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ (57) Изобретение относится к очистке стоков гальванических производств, в частности к

Изобретение относится к очистке стоков гальванических производств. в частности к способам очистки хромсодержащих

Стоков.

Известен способ очистки хромсодержащих стоков, включающий подачу хромсодержащих стоков на катионитовый фильтр, последующую подачу раствора на анионитовый фильтр, возврат очищенного раствора в производство, При появлении в очищенном.раствоГе хрома в количестве 8- 10 мг/л осуществляют регенерацию сорбентов.

Недостатком известного способа является малый ресурс работы фильтров до их регенерации, что обусловлено ограниченной емкостью применяемых сорбентов— синтетических смол, и их сравнительно ограниченный срок работы (в основном 7-8 лет) и, как следствие этого, необходимость частой остановки очистных установок для регенерации фильтров. большой расход химреактивов, простой оборудования, большие затраты времени на монтаж и демонтаж оборудования, уменьшение объемов очищенного раствоза, снижение в итоге производительности очистных установок.

„„Я „„1733393 А1 способам очистки хромсодержащих стоков, и способствует увеличению продолжительности межрегенерационного периода сорбентов, Хромсодержащие стоки предварительно обрабатывают на механическом фильтре, затем проводят сорбцию на катионите и анионите в ОН-форме с последующей регенерацией сорбентов, При этом катионитовую обработку осуществляют на углеродном сорбенте, обработанном 7 — 9%ной кипящей серной кислотой. 1 з.п, ф-лы, 1 табл.

Целью изобретения является увеличение продолжительности межрегенерационного периода сорбентов, а также сокращение расхода химреактивов на проведение операции регенерации, Пример 1. Очистка хромсодержащих стоков по традиционной схеме (в этом случае первый фильтр заполнен катионитовой ионообменной смолой КУ-2-8, а второй фильтр заполнен ионообменной смолой АН

18-10П): отработанный водный раствор подается по линии при открытых вентилях.

Скорость подачи раствора 400 л/ч, Содержание хрома в отработанной промывной воде 40 мг/л. Продолжительность очистки

16 ч/сут. Через две недели (десять рабочих дней) содержание хрома в очищенной воде на выходе из установки очистки достигло

10 мг/л. Установка остановлена на регенерацию анионитового фильтра по известной схеме. После первог регенерации установка вновь проработала 10 дней. Содержание хрома на выходе из установки вновь достигло 10 мг/л и анионитовый фильтр подвергнут регенерации вторично, Таким образом была проведена очистка в течение

20 рабочих недель. При этом исходное содержание хрома в промывной воде колеба1733393

Продолжит го цик кл очистки извест лось в пределах 30--50 мг/л. Продолжительность цикла. очистки до достижения содержания хрома нг выходе из установки очистки 10 мг/л составляла 9 — 10 рабочих дней, На всем периоде испытаний скорость подачи отработанного раствора была равна

400 л/ч, Пример 2. Очистка хромсодержащих стоков по предлагаемому способу. Схема подачи отработанной промывной воды аналогична примеру 1. Скорость подачи раствора 400 л/ч. Время работы установки в сутки

16 ч, Содержание хрома в отработанном водном растворе колебалось в пределах

30 — 50 мг/л. При этом содержание хрома

10 мг/л на выходе из установки достигло только после 35 рабочих дней. После этого была приведена первая регенерация анионитового фильтра rio той же схеме. Затем был проведен второй цикл очистки хромсодержащих стоков, который продлился 28 рабочих дней. С третьего по девятый циклы непрерывное время работы установки составило 25 рабочих дней. Десятый цикл длился 23 рабочих дня; одиннадцатый — 20 рабочих дней, двенадцатый 14 рабочих дней, тринадцатый - 10 рабочих дней, четырнадцатый — 10 рабочих дней: пятнадцатый — 9,5 рабочих дня, 1

3

5

7

9

11

12

13

14

16

17

18

19

21

22

23

24

После пятнадцатого цикла была проведена также регенерация углеродного сорбента.

После регенерации углеродного сор5 бента вновь была проведена очистка по описанной схеме.

Полученные результаты были практически идентичны. Результаты испытаний приведены в таблице.

10 Таким. образом, проведение очистки хромсодержащих стоков по предлагаемому способу увеличивает межрегенерационный период очистки более чем в 2 раза.

Формула изобретения

15 1. Способ очистки хромсодержащих стоков, включающий их предварительную обработку на механическом фильтре, сорбцию на катионите, анионите в ОН-форме, регенерацию сорбентов, отличающийся тем, 20 что, с целью увеличения продолжительности межрегенерационного периода сорбентов, катионитовую обработку осуществляют на углеродном сорбенте, обработанном 7—

9 -ной кипящей серной кислотой.

25 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что, с целью сокращения расхода хим.реактивов на проведение операции регенерации, регенерацию анионитового и углеродного сорбентов осуществляют с час30 тотой не менее 10:1.

8

1733393

Продолжение таблицы

ыла проведена регенерация углеродного сорбента.

Составитель В, Михайлюк

Редактор Т. Лазоренко Техред М,Моргентал Корректор М. Максимишинец .Заказ 1636 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

Способ очистки хромсодержащих стоков Способ очистки хромсодержащих стоков Способ очистки хромсодержащих стоков 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для очистки нефтесодержащих вод и может быть использовано при очистке судовых нефтесодержащих вод, а также при очистке сточных вод на буровых платформах, предприятиях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, автопредприятиях и др

Изобретение относится к технике очистки нефтесодержащих сточных вод и может быть использовано на судах, предприятиях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности

Изобретение относится к технике очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов эмульгированных примесей, взвешенных веществ и других примесей и может быть использовано для осветления оборотной воды и стоков

Изобретение относится к технике очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов эмульгированных примесей, взвешенных веществ и других примесей и может быть использовано для осветления оборотной воды и стоков

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в водоподготовительных установках тепловых электростанций и котельных

Изобретение относится к технике очистки сточных вод от механических примесей и может быть использовано в любой отрасли народного хозяйства где есть необходимость очищать сточные воды

Изобретение относится к очистке сточных вод от нефти и нефтепродуктов, находящихся в пленочном и эмульгированном состояниях

Изобретение относится к области очистки промышленных сточных вод, может быть использовано при очистке сточных вод производства 4-нитро-2-аминофенола от серосодержащих соединений и позволяет сократить расход кислоты и упростить процесс за счет его проведения в жидкой фазе при сохранении степени очистки сточных вод

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