Способ очистки сточных вод от хрома

 

Использование: очистка концентрированных хромсодержащих сточных вод. Сущность изобретения: сточные воды обрабатывают смесью следующего состава, мас. % : сульфат железа (II) 21,9 - 32,6; сульфат алюминия 11,0 - 16,3; гидрокарбонат натрия 21,9 - 32,6; крахмал 1,4 - 2,0; глина остальное, при мольном соотношении Fe (II) : Cr (YI), равном (2,80 - 3,04) : 1 и рН 6,6 - 7,5. Осадок отделяют отстаиванием или фильтрованием. Остаточное содержание хрома в воде 0,01 мг/л. 1 табл.

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано при очистке сточных вод от ионов шестивалентного хрома.

Известен способ очистки сточных вод от ионов шестивалентного хрома, включающий обработку сульфатом двухвалентного железа, осаждение и отделение осадка. Остаточное содержание хрома в очищенной воде составляет 0,06-2,40 мг/л при его исходной концентрации 20-200 мг/л. Недостаток данного способа заключается в том, что он обеспечивает очистку сточных вод от хрома до значений ПДК при его исходной концентрации в растворе менее 50 мг/л.

Наиболее близким техническим решением является способ очистки сточных вод от ионов шестивалентного хрома, основанный на использовании железоалюмохлоридного раствора с последующей нейтрализацией сточных вод. Данный способ имеет преимущество перед указанным выше по степени очистки сточных вод от ионов шестивалентного хрома. При соотношении ионов хрома (VI) и железа (II), равном 1: 3,5, содержание хрома в очищенной воде не превышает значений ПДК при исходной концентрации ионов хрома (VI) до 200 мг/л.

Общим недостатком приведенных выше способов очистки сточных вод от ионов хрома (VI) является сравнительно невысокая степень очистки концентрированных стоков, а также повышенное содержание в очищенной воде остаточного железа, поскольку для очистки воды используют, как правило, избыток солей двухвалентного железа.

Целью изобретения является повышение степени очистки сточных вод. Указанная цель достигается тем, что обработку сточных вод ведут при помощи мелкодисперсной, порошкообразной смеси веществ, состоящей из сульфата железа (II), сульфата алюминия, гидрокарбоната натрия, глины и крахмала, взятых при следующем соотношении компонентов, мас. % : Сульфат железа (II) 21,9-32,6 Сульфат алюминия 11,0-16,3 Гидрокарбонат натрия 21,9-32,6 Крахмал 1,4-2,0 Глина Остальное Процесс очистки сточных вод проводят при мольном соотношении ионов шестивалентного хрома и двухвалентного железа, равном 1: (2,80-3,04), интенсивном перемешивании раствора в области рН 6,6-7,5 с последующим отделением осадка. В качестве глины используют бентонит.

П р и м е р . Смесь для очистки сточных вод от хрома готовят следующим образом. Исходные вещества измельчают на универсальном лабораторном приборе АИД типа MPW-309 до получения мелкодисперсной, однородной порошкообразной массы. Измельченные компоненты смешивают в указанном соотношении, вносят в очищаемую воду и перемешивают в течение 30 мин при рН 6,6-7,5. Осадок отделяют отстаиванием или фильтрованием через песчаную загрузку. Результаты очистки представлены в таблице.

Содержание хрома в воде после очистки не превышает 0,01 мг/л, что значительно ниже значений ПДК (0,1 мг/л). Остаточное содержание ионов железа в очищенной воде не превышает 0,10 мг/.

Увеличение степени очистки сточных вод от хрома по сравнению с известным способом достигается совместным действием компонентов смеси. При отсутствии в смеси одного из компонентов, а также при содержании компонентов ниже граничных значений уменьшается степень очистки сточных вод от хрома, т. е. поставленная цель достигается лишь частично. Увеличение содержания компонентов выше граничных значений нецелесообразно с экономической точки зрения, поскольку приводит к повышению содержания остаточного железа в очищенной воде и практически не влияет на степень очистки воды от хрома. Оптимальное значение рН при очистке сточных вод составляет 6,6-7,5, а мольное соотношение ионов хрома (VI) и железа (II) равно 1: (2,80-3,04).

Предлагаемый способ основан на использовании сравнительно дешевых, широко доступных компонентов, прост в применении и обеспечивает более высокую по сравнению с известным способом степень очистки воды от хрома. (56) Шутько А. П. , Коротченко В. С. , Супрунчук В. И. Очистка хромсодержащих сточных вод отработанными травильными растворами. - Химическая технология, 1989, N 6, с. 89-91.

Формула изобретения

СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫЗ ВОД ОТ ХРОМА путем обработки химическим реагентом с последующим перемешиванием и отделением осадка, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки, в качестве химического реагента используют смесь следующего состава, мас. % : Сульфат железа (II) 21,9 - 32,6 Сульфат алюминия 11,0 - 16,3
Гидрокарбонат натрия 21,9 - 32,6
Крахмал 1,4 - 2,0
Глина, которую вводят при молярном соотношении Fe (II): Cr (VI), равном (2,80 - 3,04) : 1, а обработку ведут при рН 6,6 - 7,5 Остальное

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от органических примесей, в частности сточных вод лакокрасочной промышленности, содержащих фенол, фомальдегид, спирты, эфиры, растворители

Изобретение относится к способам осветления суспензий, в частности суспензии газоочистки производства алюминия, и может быть использовано в химической и металлургической промышленности

Изобретение относится к способам осветления суспензий, в частности суспензии газоочистки производства алюминия, и может быть использовано в химической и металлургической промышленности

Изобретение относится к технологии очистки воды и водных растворов магнитоэлектрохимическим способом

Изобретение относится к технологии очистки воды и водных растворов магнитоэлектрохимическим способом

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано в химической промышленности и гидрометаллургии для получения солей и гидроксидов натрия, магния и кальция, пресной воды, кислоты и хлора

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