Способ обезвреживания кислых сточных вод от соединений шестивалентного хрома

 

Использование: для обезвреживания кислых сточных вод от соединений шестивалентного хрома. Сущность изобретения: фильтрацию сточных вод ведут на материале, изготовленном путем цементации меди на металлизированных алюминием стекловолокнах при объемной скорости фильтрации 1 10 объемов колонки/ч, при рН < 2, соотношении массы алюминированных волокон к меди (500 1) 1. Способ позволяет очищать воду от ионов Cr (VI) до значений предельно допустимых концентраций и может быть применен для глубокой очистки хромсодержащих стоков, например сточных вод гальванических цехов. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к технологии обезвреживания промышленных сточных вод от ионов шестивалентного хрома и может быть использовано для глубокой очистки и доочистки хромсодержащих стоков, а также стоков, в которых совместно присутствуют ионы Cr (VI) и остаточные концентрации ионов меди.

Известен способ очистки сточных вод от ионов шестивалентного хрома, заключающийся в восстановлении его ионов бисульфатом натрия в кислой среде, нейтрализации раствора до рН выпадения гидрооксида Cr (VI) и отделения осадка [1] Недостатками этого метода являются необходимость введения избытка восстановителя и, как следствие, загрязнение вод сульфат-ионами, трудности в разделении осадка и очищенной воды.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ очистки сточных вод от соединений хрома фильтрованием воды через смесь алюминиевой стружки и порошка железа, в результате чего происходит восстановление хрома (VI) до трехвалентного состояния [2] Способ характеризуется недостаточной степенью очистки, неэффективным использованием алюминия вследствие недостаточно большой реакционной поверхности по отношению к его массе, необходимость предварительного нагрева сточной воды до температуры 40-80оС.

Задача предлагаемого изобретения увеличение эффективности обезвреживания, снижение загрязнения минеральными солями при одновременном увеличении скорости.

Для этого в способе обезвреживания кислых сточных вод от соединений шестивалентного хрома, включающем фильтрацию сточных вод через комбинированный материал, содержащий алюминий, процесс ведут на металлизированных алюминием стекловолокнах, цементированных медью.

Фильтрацию ведут с объемной скоростью 1-10 объемов колонки/ч при рН < 2 и соотношении массы алюминированных волокон и меди (1-500):1.

Исходный материал является отходом специального производства и представляет собой стеклянные нити диаметром 50-60 мкм, покрытые слоем алюминия толщиной 15-20 мкм. Материал образуется на стадии нанесения алюминиевого покрытия на стекловолокна горячим способом. Состав алюминиевого покрытия, медь 0,005; магний 0,01; кремний 0,01.

Перед заполнением колонки сформированные в жгуты однонаправленные алюминированные волокна предварительно измельчают до длины 4-5 см. После заполнения материалом колонки волокна цементируют медью фильтрацией раствора, содержащего ионы меди.

Цементация может происходить и в течение процесса обезвреживания, если в стоках совместно присутствуют ионы меди и хрома (VI).

Обезвреживание хрома (VI) заключается в его восстановлении до трехвалентного состояния при помощи микрогальванических пар Cu-Al, которые образуются после осаждения металлической меди, при этом на катоде (Cu) протекает следующая реакция: Cr6+ + 3 Cr3+ (1) Увеличению эффекта и скорости обезвреживания способствует большой коэффициент массопередачи и развитaя поверхность волокна.

Предлагаемый способ обезвреживания кислых сточных вод от ионов хрома (VI) апробирован на модельных растворах.

П р и м е р 1. Через колонку объемом 200 см3, заполненную алюминированными стекловолокнами с включениями металлической меди, пропускают раствор кислых сточных вод, содержащих ионы Cr (VI), скорость фильтрования 1,20 объемов колонки/ч, рН 1,2, соотношение массы волокон и меди 500:1.

П р и м е р 2. То же самое, но отношение массы волокон к меди 100:1.

П р и м е р 3. То же самое, но отношение массы волокон к меди 5:1.

П р и м е р 4. То же самое, но отношение массы волокон к меди 1:1.

В таблице приведены результаты апробирования предлагаемого способа в сравнении с прототипом.

Анализ на ионы Cr (VI) проводили методом фотоколориметрии, точность измерения при этом составляла 0,01 мг/л.

Результаты апробирования показали, что способ позволяет очищать воду до значений ПДК, прост в осуществлении и не требует специального оборудования.

Формула изобретения

1. СПОСОБ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ КИСЛЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ СОЕДИНЕНИЙ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМА, включающий фильтрацию сточных вод через комбинированный материал, содержащий алюминий, отличающийся тем, что процесс ведут на металлизированных алюминием стекловолокнах, цементированных медью.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что фильтрацию ведут с объемной скоростью 1-10 объемов колонки/ч при pH < 2 и соотношении массы алюминированных волокон к меди (1 500) 1.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистке сточных вод от тяжелых металлов с помощью органических сорбентов

Изобретение относится к очистке сточных вод от тяжелых металлов с помощью органических сорбентов

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод, образующихся в производстве меховых и мясо-молочных изделий, и может быть использовано на предприятиях меховой и мясо-молочной промышленности, а также других отраслей промышленности, имеющих аналогичные по составу сточные воды, т.е

Изобретение относится к химической технологии

Изобретение относится к очистке природных и сточных вод, в частности к обеззараживанию воды комплексным воздействием ультрафиолета и озона, и может быть использовано при подготовке воды для бытового и технического потребления

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