Способ обезвреживания кислых сточных вод от соединений шестивалентного хрома

 

Способ обезвреживания от соединений шестивалентного хрома включает фильтрование кислых сточных вод через колонну, заполненную комбинированным материалом, который представляет собой смесь порошкообразного углеграфита фракциями 50 мкм и алюминированных стекловолокон при весовом соотношении алюминия к углеграфиту от 500 : 1 до 1 : 1, объемной скорости фильтрования <10 объемов колонки/ч и при pH стоков <2. Способ позволяет очищать сточные воды от ионов шестивалентного хрома до значений ПДК, прост в осуществлении и не требует специального оборудования. 1 з. п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к технологии обезвреживания промышленных сточных вод от ионов шестивалентного хрома и используется для глубокой очистки и доочистки хромсодержащих стоков.

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] Недостатки этого метода являются необходимость введения избытка восстановителя и, как следствие, загрязнение вод сульфат-ионами, трудности в разделении осадка и очищенной воды.

Наиболее близким к изобретению по технической реализации 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] Недостатки этого способа недостаточная степень очистки, неэффективное использование алюминия вследствие недостаточно большой реакционной поверхности по отношению к его массе, необходимость предварительного нагрева сточной воды до 40-80оС.

Задача изобретения разработка способа обезвреживания кислых сточных вод от соединений шестивалентного хрома при увеличенной концентрации Cr(VI), снижение загрязнения минеральными солями при одновременном увеличении объемной скорости, а также предотвращение растворения железа.

Для этого в способе кислые сточные воды, содержащие соединения хрома (УI), фильтруют через колонку, заполненную смесью алюминированных стекловолокном с порошкообразным углеграфитом материалом фракциями > 50 мкм при скорости фильтрования 1-10 объемов колонки/ч. рН < 2, соотношение по массе алюминия к углеграфиту от 500:1 до 1:1.

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 и смешивают с порошкообразным углеграфитовым материалом фракциями > 50 мкм.

Обезвреживание хрома (VI) заключается в его восстановлении до трехвалентного состояния при помощи микрогальванических элементов с парами Al-C, которые образуются при смешивании.

Увеличение эффекта и скорости обезвреживания способствует большой коэффициент массопередачи, развитая поверхность волокон, наличие большого числа центров, на которых происходит реакция.

В предлагаемом способе не содержится других, кроме алюминия, компонентов, которые могут переходить в фильтрат.

Предлагаемый способ обезвреживания кислых сточных вод от ионов хрома (VI) был апробирован на модельных растворах и результаты приведены в сравнении с прототипом.

П р и м е р 1. Через колонку объемом 160 см3, заполненную смесью алюминированных стекловолокон с порошкообразным углеграфитом, отношение массы алюминия к углеграфиту 1:1, пропускают раствор кислых сточных вод, содержащих ионы Cr(VI) с концентрацией 50 мг/л, скорость фильтрования 8,65 объемов колонки/ч, рН раствора 1,0.

П р и м е р 2. То же самое, но скорость фильтрования 9,81 объемов колонки/ч, соотношение массы алюминия к углеграфиту 10:1, рН раствора 2,0.

П р и м е р 3. То же самое, но концентрация ионов Cr(VI) 100 мг/л, скорость фильтрования 7,55 объемов колонки/ч, соотношение массы алюминия к углеграфиту 100:1, рН раствора 1,0.

П р и м е р 4. То же самое, но концентрация ионов Cr(VI) 100 мг/л, скорость фильтрования 7,93 объемов колонки/ч, соотношение массы алюминия к углеграфиту 500:1, рН раствора 2,0.

В таблице приведены результаты апробирования способа и два примера из прототипа.

Анализ на ионы Cr(VI) проводился методом фотоколоpиметрии, точность измерения при этом составляла 0,05 мг/л.

Таким образом, результаты апробирования показали, что способ позволяет очищать до значений ПДУ стоки с большей на порядок по сравнению с прототипом исходной концентрацией ионов Cr(VI) до значений ПДК, с большей объемной скоростью: не вызывает, в отличие от прототипа, дополнительного загрязнения стоков ионами железа, 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 в качестве комбинированного материала используют смесь металлизированных алюминием стекловолокон с порошкообразным углеграфитовым материалом.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что применяют порошкообразный углеграфитовый материал фракциями более 50 мкм при соотношении по массе алюминия к углеграфиту от 500 1 до 1 1, а фильтрование ведут с объемной скоростью менее 10 объемов колонки/ч и при pH сточных вод менее 2.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к обеззараживанию жидкостей, включая питьевую и сточную воды, и может быть использовано для снижения бактериальной зараженности сточных вод, в процессе подготовки питьевой воды, для обеззараживания жидких пищевых продуктов (соков, молока и др.)

Изобретение относится к снабжению различных потребителей водой и может найти применение в водоочистных установках с использованием ионообменных фильтров для питьевого и промышленного водоснабжения

Изобретение относится к гальванотехнике, к производствам, связанным с мойкой и обезжириванием изделий, в процессе которых образуются органические загрязнения в виде устойчивых эмульсий типа масло-вода, и может быть использовано для непрерывной или периодической регенерации этих растворов или их очистки от масел или других органических загрязнений
Изобретение относится к способам получения питьевой воды, включающим удаление нежелательных веществ, содержащих неорганические добавки, с помощью физической обработки

Изобретение относится к обработке воды с целью получения чистой питьевой воды электрохимическими методами и может быть также использовано как для обработки и обеззараживания воды, так и для очистки сточных вод перед их сбросом в водоемы

Изобретение относится к области химической технологии обработки водных растворов, например очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты, масла

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