Способ извлечения серебра из сточных вод

 

Использование: очистка сточных вод при регенерации кинофотопленок, Сущность изобретения: сточные воды обрабатывают эмульсией КЭ-10-12, содержащей, мае. %: полиметилсилоксановая жидкость 48; двуокись кремния 2; поливиниловый спирт 2; дистиллированная вода 48, в количестве 0,01-0,02 мл на 100 мл сточных вод, перемешивают воздухом и вводят сернокислый алюминий. Время отстоя 2-3 ч, остаточное содержание серебра в сточной воде 5 мг/л. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК е (51)s С 02 F 1/58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4899354/26 (22) 11.11.90 (46) 30,08.92. Бюл. ¹ 32 (71) Казанское производственное объединение "Тасма" им, B.Â.ÊóAáûøåâà и Казанский научно-исследовательский технологический и проектный институт химико-фотографической промышленности

Производственного обьединения "Тасма" (72) Н.И.Чернова, Л.Н.Верега, И,А.Феврале-. ва и T.M.Мошкина (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 565879, кл, С 02 F 1/58, 1972, Финн Л,П. и др, // ХШ Укр. конференция по физической химии. Одесса; 1980, с.

472, Постоянный технологический регламент участка регенерации серебра из серебросодержащих сточных вод № T-16-27, 1989.

Изобретение относится к очистке сточных вод в химико-фотографической отрасли, в частности к способу извлечения серебра при регенерации кинофотопленок.

Известен способ извлечения серебра из серебросодержащих сточных вод методом химического осаждения.

В качестве осадителей используют сернокислое железо в смеси с сернокислым натрием при соотношении 2;1.

Недостатком известного способа являются значительные потери серебра при осаждении.

Известен также способ извлечения серебра из промывных вод при регенерации кинофотоматериалов с применением ионообменных смол,,, Ы„, 1758021 А1 (54) СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРЕБРА ИЗ сточных вод (57) Использование: очистка сточных вод при регенерации кинофотопленок, Сущность изобретения; сточные воды обрабаты вают эмульсией К3-10-12, содержащей, мас, %; полиметилсилоксановая жидкость 48; двуокись кремния 2; поливиниловый спирт

2; дистиллированная вода 48, в количестве

0,01-0,02 мл íà t00 мл сточных вод, перемешивают воздухом и вводят сернокислый алюминий, Время отстоя 2-3 ч, остаточное содержание серебра в сточной воде 5 мг/л.

1 табл.

Недостатком известного способа явля ются потери серебра при извлечении.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ извлечения серебра из серебросодержащих сточных вод при регенерации фотоматериалов, включающий осаждение серебросодержащего шлама водным растворомсернокислого алюминия.

Недостатками известного способа я вляются потери серебра за счет неполного химического осаждения и наличие обильной пены на поверхности серебросодержащих вод.

Цель изобретения — повышение степени извлечения серебра, сокращение времени осаждения и улучшение условий разделения фаз.

1758021

Для этого в сточные воды, образующиеся при регенерации фотоматериалов, перед их обработкой сернокислым алюминием вводят эмульсию (КЭ-10-12), содержащую, мас. %:

Полиметилсилоксановая жидкость (марки 200A) 48

Двуокись кремния (марки Аэросил А-380) 2

Поливиниловый спирт (марки 8/14) 2

Дистиллированная вода 48 в количестве 0.01 — 0,02 мл на 100 мл сточных вод. Перемешивание сжатым воздухом, осаждение и разделение фаэ.

Эмульсия указанного состава представляет собой жидкость белого цвета с кинематической вязкостью 35 мм /с. хорошо г смешивается с водой.

Эмульсия КЭ-10-12 является доступным продуктом, выпускается отечественной промышленностью согласно ТУ 6-02-819-79.

Применение этой эмульсии в производстве технологично, эмульсия не обладает запахом, малотоксична, негорюча и не требует особых условий техники безопасности при работе. Применение эмульсии не требует установки дополнительного оборудования.

Эмульсия вводится в сточные воды методом распыления.

Пример 1 (прототип).

В цилиндр емкостью 250 мл наливают

100 мл серебросодержащей воды, при перемешивании сжатым воздухом вводят р- р щелочи до рН 7,5 — 8, затем добавляют 10%ный раствор сернокислого алюминия, Содержание цилиндра перемешивают 10 мин, Визуально оценивается полнота осаждения. Через 3 мин надосадочная жидкость становится прозрачной. Воду ставят на отстой на 4 ч. Во время перемешивания серебросодержащих стоков в процессе химического осаждения серебра появляется обильная пена, которая через 4 ч (во время отстоя серебросодержащего осадка) не разрушается, Содержание серебра в надосадочной жидкости после осаждения и отстоя 13 мг/л.

Пример 2, В цилиндр емкостью 250, мл наливают 100 мл серебросодержащей воды. При перемешивании на поверхности воды появляется обильная пена. Для проведения более полного осаждения серебра и разрушения пены вводят 0,01 мл рабочего раствора эмульсии КЭ-10-12, который со.держит 0,002 мл эмульсии, при этом пена разрушается. рН стоков доводят раствором щелочи до 7,5 — 8. Затем, перемешивая содержимое цилиндра сжатым воздухом, вводят 10$-ный раствор сернокислого вод.

Пример ы 8 и 9. Проводят осаждение

35 серебра в условиях примера 2, но эмульсию вводят в количествах 0,024 мл на 100 мл серебросодержащих сточных вод (пример 8) и 0,03 мл на 100 мл серебросодержащих сточных вод (пример 9).

Результаты анализов по примерам 1-9 представлены в таблице, Из данных таблицы следует, что при введении эмульсии в недостаточном количестве (примеры 2-4) содержание серебра в надосадочной жидкости составляет 6-9 мг/л и в процессе химического осаждения пена появляется вновь, При введении эмульсии в большем количестве (примеры 8 и 9) содержание сереб50 ра в надосадочной жидкости не уменьшается по сравнению с содержанием серебра в надосадочной жидкости по примерам 5 — 7, при перемешивании серебросодержащей воды во время химического осаждения пена вновь не возникает, Таким образом, как следует из данных таблицы, количество эмульсии КЭ-10-12 в пределах 0,01 — 0.02 мл на 100 мл серебросодержащих стоков является оптимальным, так как введение дополнительно других за10

30 алюминия (глинозема). В процессе химического осаждения при перемешивании стоков вновь возникает обильная пена.

Следовательно, для проведения процесса введено недостаточное количество эмульсии КЭ-10-12. В.ремя отстоя 2 ч, Пример ы 3 и 4, Извлечение серебра проводят в условиях примера 2, но эмульсию вводят в количествах соответственно

0,004 мл и 0,006 мл на 100 мл серебросодержащих стоков.

Пример 5. В цилиндр емкостью 250 мл наливают 100 мл серебросодержащей воды, При перемешивании на поверхности серебросодержащих стоков появляется обильная пена. Вводится эмульсия КЭ-10-12 в количестве 0,01 мл на 100 мл стоков, Пена исчезает полностью. рН стоков доводят раствором щелочи до 7,5 — 8. Перемешивая содержимое цилиндра сжатым воздухом, вводят 10% — ный раствор сернокислого алюминия (линозема). В процессе химического осаждения на поверхности стоков пена не появляется. Следовательно, для проведения процесса введено необходимое (оптимальное) количество эмульсии КЭ-10-12, Содержание серебра в надосадочной жидкости 5 мг/л.

Пример ы 6 и 7. Опыты проводят аналогично примеру 5, но эмульсию вводят в количествах соответственно 0,014 и 0,02 мл на 100 мл серебросодержащих сточных

1758021

Количество эмульсии КЭ t0- 12-необходимое на разрушение пены, мл

Пример

Количество серебра после осаждения (отстоя ) в надосадоч. жидк., мг/ л

Количество

10% -ного р-ра

А!2($04)з на коагуляцию, мл

Примечание

13,0

0,7

При перемешивании возникает обильная пена, Пена не ис-.. чезает во время отстаиваЙиЪ осадка

При введении эмульсии пена исчезает .При перемешивании вновь появляется пена .

0,002

0;004

0,006

0,01

8,0

6,0

5,0

3 4

0,7

0,7

0,7

При введении эмульсии пена исчезает .При перемешивании пена вновь не возникает .

Ю м

При введении эмульсии пена исчезает,При перемешивании пена вновь не возникает

7

0,7

0,7

0,7

0,14

0,02

0,024

5,0

5,0

5,0

0,03

0,7

5,0 н

П р и м е ч а н и е, Исходная вода имеет рН 6, содержание серебра 1500 мг л.

Составитель Н.Чернова

Редактор Т.Горячева Техред М.Моргентал Корректор А,Осауленко

Заказ 29 10 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 предельных количеств не приводят к уменьшению потерь серебра.

Введение эмульсии КЭ-10-12 в серебросодержащие сточные воды также позволяет сократить время осаждения и отстоя серебросодержащего осадка.

По прототипу время осаждения и отстоя до образования прозрачной надосадочной жидкости 4-6 ч, по и редлагаемому способу — 2 — 3 ч, Введение эмульсии КЭ-10-12 также обеспечивает полное разрушение пены, что облегчает ведение процесса химического осаждения серебра и способствует более производительному использованию осадительных ванн.

Формула изобретения

Способ извлечения серебра из сточных вод, включающий обработку сернокислым алюминием,-осаждение и разделение фаз, 5 отличающийся тем, что. с целью . повышения степени извлечения серебра, сокращения времени осаждения и улучшения условий разделения фаз, в сточные воды перед обработкой сернокислым

10 алюминием вводят эмульсию; содержащую, мас, :

Полиметилсилоксановая жидкость 48

Двуокись кремния 2

15 Поливиниловый спирт 2

Дистиллированная вода 48 в количестве 0,01 — 0,02 мл на 100 мл сточных вод.

Способ извлечения серебра из сточных вод Способ извлечения серебра из сточных вод Способ извлечения серебра из сточных вод 

 

Похожие патенты:

Отстойник // 1758016

Отстойник // 1758016

Изобретение относится к очистке нефтесодержащих 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