Способ очистки сточных вод от никеля

 

Сущность изобретения: вводят элементарную серу и лигносульфонаты в массовом соотношении М1:5:лигносульфонаты, равном 1:1,456:0.01. Процесс ведут при 180- 200°С. Осадок отделяют фильтрованием. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4851826/26 (22) 16.07.90 (46) 30.08,92. Бюл. M 32 (71) Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "Уралмеханобр" и Уральский филиал

Научно-исследовательского химико-фармацевтического института им. С.Орджоникидзе (72) В.В.Синицын, К.А,Чарушников, Л.Г.Обоскалова, В.Н.Панкратов, Н,А.Щелканова, 8,А.Ларичев, В.И.Трубачев, M.В,Сонец, С.K.ßáëîêîâ, Л.Л.Шмелева и

В.А, Ветрова (56) Антипова П.С., Рыбникова А.И. и Милованов П,В. Очистка промышленных сточных вод от солей никеля. — Цветные металлы, 1961, %1, с,66 — 71, M.Буссел, В.Е,3верс, M.P.Òîðíбер, Н.Ф.Дайсон и Т.Р.Спотт. Применение пирротина для извлечения никеля и кобальта из кислых растворов после выщелачивания. В кн. Гидрометаллургия", М.; Металлургия, 1978. с, 375-389, Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть использовано в химической, фармацевтической, металлургической и других отраслях промышленности, использующих водооборот.

Для предотвращения загрязнения водоемов сточные воды, содержащие тяжелые металлы, должны подвергаться тщательной очистке. Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воде рыбохозяйственных водоемов для никеля составляет 0,01 мг/л.,, Ы„„1758022 А1 (Я)5 С 02 F 1/62

\ (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 0Т

НИКЕЛЯ (57) Сущность изобретения: вводят элементарную серу и лигносульфонаты в массовом соотношении Ю:S:ïèãíocóëüôoíàòû, равном 1:1,456:0,01. Процесс ведут при 180—

200 С. Осадок отделяют фильтрованием. 1 табл, ЬЗ

В зависимости от состава и концентрации примесей в сточных водах используют различные методы очистки: реагентные, электрохимические, метод ионного обмена и т.д, Как наиболее простые по технологии и применяемой аппаратуре наибольшее применение находят реагентные методы, заключающиеся в выделении никеля из раствора s виде осадка того или иного состава, Известен метод удаления никеля из сточных вод в виде основного карбоната

1758022 никеля с последующей фильтрацией. Этот метод достаточно прост и технологичен и позволяет намного снизить концентрацию никеля в сточной воде, однако, как показали испытания, остаточная концентрация по никелю (26,4 мг/л) значительно превышает

ПДK. Метод, видимо. не пригоден дпя очистки от никеля стоков, содержащих в своем составе соединения, которые могут образовывать прочные комплексы с никелем.

Наиболее близким по своей технической сущности и достигаемым результатам к изобретению является способ извлечения никеля из кислых сточных вод, включающий обработку раствора серосодержащим реагентом (пирротином) при 180-200 С и последующую фильтрацию осадка, Недостатом прототипа является недостаточно высокая степень извлечения никеля из раствора, Кроме того, к недостаткам можно отнести большой расход пирротина и плохую фильтруемость осадка после обработки.

Эти недостатки обусловлены тем, что частицы пирротина недостаточно реакционноспособны, а после реакции с никелем на их поверхности образуются гидратированные слипающиеся рыхлые структуры, которые препятствуют дальнейшей реакции в объеме частицы и забивают поры фильтров при фильтрации.

Цель изобретения — повышение степени извлечения никеля из сточных вод, Указанная цель достигается тем, что в способе, включающем обработку серосодержащим реагентом при 180 — 200 С с последующим отделением осадка фильтрованием, в качестве серосодержащего реагента используют элементарную серу и процесс ведут в присутствии лигносульфонатов при массовом соотношении никеля к сере и к лигносульфонатам, равном

1,0: I,456:0,01.

Совместное использование элементарной серы и лигносульфонатов (JlCT) позволяет существенно повысить степень извлечения никеля из раствора как за счет большей реакционной способности серы, так и за счет пептизации ее частиц.

Образующийся тяжелый никельсодержащий продукт реакции не удерживается на поверхности расплавленных легких частиц серы и не препятствует дальнейшему прохождению реакции. ЛСТ, с одной стороны, пептизируя частицы серы в процессе реакции, позволяет ускорить сам процесс извлечения никеля за счет увеличения реагирующей поверхности реагента, а с py":oé стороны, снижая поверхностную энергию образующихся никельсодержащих

10 влечения из-за недостатка серы для полного прохождения реакции, а при соотношении

Ni:S;JlCT 1,0:1,456:0,01 извлечение прохо20

3G

50 частиц и повышая их гидрофобизирующие свойства, предотвращает спипание и формирует хорошо фипьтруемый осадок на фильтре. Совместное использование этих реагентов при оптимальном соотношении

Nl:S, ËСТ=1,О:1,456:0,01 позволяет полностью извлекать никель из сточных вод, Причем использование их в соотношении

И!;ЯЛСТ 1,0:1,456:0,01 дает снижение издит полностью, однако в осадке остается непрореагировавшая сера, что экономически невыгодно.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

Никельсодержащую кислую сточную воду нейтрализуют до рН 6,4 — 6,6 и перемешивают в актокпаве с необходимым коп.ичеством серы и ЛСТ при 180 — 200 С в течение 2 ч, охлаждают до 60 — 70 С и фильтруют, направляя обезвреженный раствор в водооборот или общие стоки, а осадок на складирование или на переработку.

Способ испытан в лабораторных и полупромышленных условиях на сточных водах

Анжеро-Судженского химфармзавода, имеющих следующий состав, %;

Теофиплин 1,0

Серная кислота 0,4

Соли никеля 0,2

Органические примеси 1,1

Неорганические примеси 1,3

Вода 96,0 рН 3,2

Сравнительные результаты испытаний известного и предлагаемого способов приведены в таблице, Анализ результатов испытаний, приведенных втаблице,,показывает,,что предлагаемый способ очистки с совместным использованием реагента — элементарной серы и диспергатора — ЛСТ, взятых в соотношении ЮЯ:ЛСТ=1,0:1,456:0,01, в отличие от прототипа позволяет полностью удалить никель из сточных вод, Кроме того, не возникает затруднений при фильтрации осадка.

Формула изобретения

Способ очистки сточных вод от никеля, включающий обработку серосодержащим реагентом при 180 — 200 С с последующим отделением осадка фильтрованием, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью снижения остаточного содержания никеля, в качестве серосодержащего реагента используют элементарную серу и процесс ведут в присутст1758022

Составитель С.Королева

Техред М.Моргентал Корректор Э.Поляков

Редактор Н.Химчук

Заказ 2970 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета rio изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 вии лигносульфонатов и ри мас- ре и к лигносульфонатам, равном савом соотношении никеля к се- 1,0;1,456:0,01,

Способ очистки сточных вод от никеля Способ очистки сточных вод от никеля Способ очистки сточных вод от никеля 

 

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