Способ очистки сточных вод гальванокоагуляцией

 

Изобретение относится к области очистки сточных вод от различных примесей - металлов, органики, ПАВ, красителей, нефтепродуктов и др. Цель достигается тем, что в состав гальванопары вводят инертную массу с диэлектрическими свойствами, количество которой варьирует в зависимости от характера удаляемых примесей. 1 табл.

Изобретение относится к очистке сточных вод от различных примесей - металлов, органики, ПАВ, красителей, нефтепродуктов и др.

Известны методы очистки сточных вод с применением соединений железа как в виде ферритов, так и гидроксидов.

Аналогом заявленного способа является (авт.св. СССР 456795), по которому очистку проводят в поле гальванического элемента. Достоинством способа является его дешевая реализация. Недостаток образование аморфных труднофильтруемых осадков.

Прототипом предполагаемого изобретения является способ очистки сточных вод методом гальванокоагуляции. Сущность процесса очистки заключается в действии короткозамкнутого гальванического элемента железо-кокс (медь). Железо, являясь анодом, переходит в раствор в виде магнетика, в структуру которого внедряются атомы металлов-примесей. Переменный контакт гальванопары между собой, кислородом воздуха и раствором обеспечивает эффект очистки.

Очистка растворов от ионов тяжелых цветных металлов, мышьяка, хрома, органических флотореагентов, нефтепродуктов, грубодисперсных и других примесей проводится в проточных аппаратах барабанного типа методом макроферритизации с использованием магнетита, получаемого непосредственно в аппарате без ограничения исходных значений рН среды и концентраций удаляемых элементов.

Преимуществом метода является отсутствие реагентов и прямых энергозатрат, поскольку очистка обеспечивается за счет работы гальванопары.

Недостатком процесса является отсутствие возможности его регулирования применительно к различным видам сточных вод, поскольку циклы замыкания и размыкания составляющих гальванопары происходят произвольно. Кроме того, при длительной работе происходит пассивация гальванопары.

Задачей предлагаемого изобретения является создание способа очистки сточных вод гальванокоагуляцией, позволяющего регулировать процессом очистки растворов, содержащих ионы тяжелых металлов и органические примеси с высокой степенью очистки, в зависимости от необходимости очистки цветных металлов или органических примесей.

Задача достигается введением в состав гальванопары при очистке растворов инертной добавки с диэлектрическими свойствами, при соотношении инертной массы к массе анода 0,2 oC 5:1. Происходит разбавление контактной массы инертным материалом, что влияет на количество циклов замыкания элементов и размыкания элементов гальванопары между собой. В момент размыкания ток гальванопары максимален и анод, например железо, начинает интенсивно растворяться, образуя продукт реакции либо магнетит, либо гематит, в зависимости от этого происходит в большей степени очистка от органических примесей либо от ионов тяжелых цветных металлов. Характер продукта взаимодействия напрямую зависит от соотношения: инертная масса анод, кроме того, за счет введения инертной массы происходит интенсивное удаление продуктов реакции с поверхности раздела фаз, что способствует увеличению скорости процесса и степени очистки.

Примеры осуществления способа.

Опыты осуществлялись в гальванокоагуляторе барабанного типа. В качестве анода применялась железная стружка крупностью 10 мм, инертная масса фракция гравия диаметром 10 мм. Соотношение анода (железа) к катоду (кокса) взято постоянно и равно 4 1. Количество инертной массы варьировалось в соотношении к аноду и равнялось 0,2 oC 5 1. Осадок анализировали методом мессбауэровской спектроскопии.

Очищаемый раствор имел следующий состав, мг/л: Zn 80,0, Ni 50, Crобщ. 92,0, Cr+6 50,0, Cu 150,0, ХПК 3280,0, красители 50,0, жиры 75,5, нефтепродукты 320,0.

Для сравнения базовый эксперимент был проведен без инертной добавки (по прототипу).

Результаты очистки сведены в таблицу.

Комментируя таблицу, можно отметить, что во всех случаях введение инертной массы улучшает результаты очистки. Кроме того, увеличение ее доли относительно массы анода сдвигает процесс его растворения в сторону образования гематита, что способствует лучшему удалению органических примесей и, наоборот, уменьшение ее доли относительно анода приводит к интенсивному образованию магнетита, а это благоприятно сказывается на удалении металлов.

Формула изобретения

Способ очистки сточной воды гальванокоагуляцией с использованием гальванопары, образованной железным анодом и углеродным катодом, отличающийся тем, что гальванокоагуляцию ведут в присутствии инертного материала с диэлектрическими свойствами при массовом соотношении инертный материал анод 0,2 5,0 1.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области гидрометаллургии и очистки сточных вод и может быть использовано в металлургической, химической, машиностроительной, горной промышленности, а также в других областях

Изобретение относится к технологии очистки сточных вод красильно-отделочных производств

Изобретение относится к очистке воды и может быть использовано в теплоэнергетике, черной металлургии, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к очистке питьевой воды

Изобретение относится к сорбентам для доочистки питьевой воды от катионов металлов и органических соединений

Изобретение относится к способам очистки вод, образующихся при промывке деталей после операций нанесения гальванопокрытий, и может быть использовано в машиностроительной, электронной и других областных промышленности с целью обеспечения замкнутого водооборота и упрощения процесса очистки

Изобретение относится к очистке и обеззараживанию природной воды из открытых подземных водоисточников, после чего она сохраняет свои гигиенические свойства в течение длительного времени и может быть использована на объектах питьевого водоснабжения индивидуального и коллективного пользования, а также как профилактическое средство в лечебно оздоровительных, дошкольных и школьных учреждениях и на предприятиях пищевой промышленности для приготовления долгонепортящихся продуктов и напитков

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