Способ извлечения металлов из растворов

 

Сущность изобретения: способ извлечения металлов из растворов, преимущественно сточных вод, включает электрохимическую обработку в режиме гальванопары марганец - кокс или ферромарганец - кокс при пропускании воздуха через раствор. 1 табл.

Изобретение относится к очистке сточных вод от примесей металлов и может быть использовано для очистки промстоков, оборотных вод металлургической, машиностроительной и химической промышленности.

Известны способы очистки растворов от примесей на оксигидратах железа, алюминия, марганца. Для этого растворы контактируют с заранее приготовленным коллектором примесей, отстаивают и фильтруют [1].

Наиболее близким к предлагаемому способу по техническому существу и достигаемому результату является способ очистки растворов, промывных и оборотных вод методом гальванокоагуляции с использованием различных модификаций оксигидратов железа и алюминия, получаемых без дополнительного введения химических реагентов и подачи электрического тока в режиме работы гальванопары железо (алюминий) - кокс [2].

Недостатком известного способа является то, что для повышения степени очистки, процесс проводится двуступенчато: на первой стадии обработка раствора проходит в режиме работы гальванопары железо - кокс, а на второй - алюминий - кокс, что снижает его эффективность. Кроме того, здесь происходит недостаточная очистка растворов от некоторых металлов, в частности, щелочноземельных.

Целью изобретения является повышение степени очистки и интенсификации процесса.

Поставленная цель достигается тем, что с целью повышения степени очистки и интенсификации процесса обработку растворов проводят с использованием гальванопары марганец-кокс или ферро-марганец-кокс при пропускании воздуха через раствор.

П р и м е р 1. Очистку проводили в лабораторном аппарате барабанного типа, расположенном горизонтально и снабженном на внутренней поверхности валками для обеспечивания перемешивания с использованием модельного раствора. Общий объем аппарата составил 4 дм3, рабочий объем - 1,2 м3, скорость вращения барабана - 10 об/мин. Перед работой аппарат заполняли смесью марганца с коксом в весовом соотношении 3:1 на 40-50% объема аппарата. Извлечение металлов из раствора проводили в стационарном режиме при контакте раствора с кислородом воздуха и температуре 20 и 50оС, время обработки раствора 30 и 15 мин соответственно.

Результаты по извлечению металлов приведены в таблице.

П р и м е р 2. Процесс проводили как в п.1, но с использованием гальванопары ферромарганец-кокс.

П р и м е р 3. Процесс проводили как в п.2, но для очистки использовали сточные воды завода по обработке цветных металлов.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить степень очистки металлов и интенсифицировать процесс очистки: значительно сокращается время обработки раствора, дополнительно извлекаются щелочноземельные металлы. В качестве анода гальванопары рекомендуется использовать отходы электродных заводов и некоторых производств черной металлургии.

Формула изобретения

СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ, преимущественно сточных вод, включающий электрохимическую обработку в режиме гальванопары, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки и интенсификации процесса, обработку проводят с использованием гальванопары марганец-кокс или ферромарганец-кокс при пропускании воздуха через раствор.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обработке воды, в частности к подготовке горячей воды из высокоминерализованных вод для термического воздействия на нефтяной пласт для повышения нефтеотдачи
Изобретение относится к способам очистки сточных вод производства целлюлозы сульфатным способом, образующихся при переработке сульфатного мыла на талловое масло

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от ионов тяжелых и радиоактивных металлов и может быть исполь- зовано при очистке стоков гальванических производств и предприятий цветной металлургии, а также для очистки растворов от ионов радиоактивных металлов

Изобретение относится к области очистки сточных вод кожевенных предприятий от сульфидов
Изобретение относится к области очистки сточных вод, в частности от цианидов и роданидов

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для очищения промышленных и бытовых стоков, природных вод и других жидкостей

Изобретение относится к химической технологии, в частности к области концентрирования растворов путем упаривания

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