Способ очистки сточных вод от соединений cr(vi)

 

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод, связанных с производством печатных плат и работой гальванических цехов. Сточную воду, содержащую соединения Cr (VI) и хлорид Fe(III) смешивают с раствором, содержащим сульфат Fe(II), добавляют щелочь до выпадения осадка гидроксида железа и через выпавший осадок возможно после его сушки и грануляции пропускают сточную воду. Очищенная вода возвращается в цикл. 1 з.п.ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к безотходным технологиям и может быть использовано в электротехнической, электронной, машиностроительной и других областях промышленности, связанных с производством печатных плат и работой гальванических цехов.

Известен способ очистки сточных вод от соединений хрома сорбционным путем с использованием в качестве сорбента шламов гальванических производств [1] Слабая механическая прочность и наличие соединений, вымываемых при длительной эксплуатации, препятствуют созданию замкнутых систем водопотребления.

Задачей изобретения является создание замкнутой системы водоснабжения и повышение механической прочности сорбента, используемого в процессе очистки.

Поставленная задача решается способом очистки сточных вод от соединений Cr(VI) путем введения в воду, содержащую хлорид Fe(III) раствора, содержащего сульфат Fe(II) при массовом соотношении Cl-/SO24- равном 1:(0,5-1,5), затем раствора щелочи до выпадения гидроксида железа, после чего через гидроксид железа пропускают сточную воду и возвращают очищенную воду в цикл.

При этом в качестве растворов, содержащих хлорид Fe(III) и сульфат Fe(II), используют отработанные растворы солянокислотного и сернокислотного травления.

Особенностью предложенного способа является то, что в качестве исходного сырья используются отходы производства печатных плат, имеющие в своем составе два компонента: соединения железа и меди в соотношении 2:1 в виде хлоридных солей. Соли меди предварительно удаляются электрохимическим путем. Для повышения механической прочности и сорбционной емкости в раствор хлорида перед осаждением щелочью добавляют другой анион сульфат в виде соли железа. Оптимальное соотношение анионов в растворе перед осаждением составляет 1: (0,5-1,5). Для снижения концентрации соединений хрома в промывных водах предварительно используется бессточная каскадная промывка.

Пример.

В раствор хлорида железа (III) добавляют сульфат железа (II) при массовом соотношении Cl-/SO24- равном 1:(0,5-1,5), с последующей нейтрализацией эквимолярным количеством щелочи. После осаждения осадок выдерживают 30 мин под маточным раствором и отмывают от анионов. Грануляция производится после сушки осадка до постоянного веса при 100oC. Выход продукта гидроксида железа составил 95% Далее через колонки диаметром 250-500 мм, высотой 1500-2000 мм, загруженные синтезированным сорбентом-гидроксидом железа пропускают с помощью насоса промывные (сточные) воды из последнего отсека бессточного промывного каскада. Очищенная вода вновь возвращается в верхнюю часть того же отсека.

В таблице приведены сравнительные технические характеристики сорбентов.

Предложенный способ очистки сточных вод от соединений хрома (VI) позволяет осуществить замкнутую систему водопотребления без загрязнения окружающей среды соединениями тяжелых металлов.

Отработанный сорбент легко утилизируется переплавкой с получением сырья для производства легированной стали.

Формула изобретения

1. Способ очистки сточных вод от соединений Cr (VI), включающий введение в воду, содержащую хлорид Fe(III), раствора щелочи до выпадения гидроксида железа, отличающийся тем, что перед введением в воду раствора щелочи в нее добавляют раствор, содержащий сульфат Fe(II) при массовом соотношении Cl-/SO24- 1 0,5 1,5, а после выпадения гидроксида железа через него пропускают сточную воду с возвратом очищенной воды в цикл.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве растворов, содержащих хлорид Fe (III) и сульфат Fe(II), используют отработанные растворы солянокислотного и сернокислотного травления.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу получения тонкодисперсной порошковой меди и области утилизации медьсодержащих отходов

Изобретение относится к области медицины, используется в медицинской практике для оздоровления организма, его укрепления и закаливания

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод методом гальванокоагуляции
Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для извлечения ионов ценных компонентов из растворов, а также для очистки воды до кондиций, позволяющих использовать ее в бытовых - питьевых целях
Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для извлечения ионов ценных компонентов из растворов, а также для очистки воды до кондиций, позволяющих использовать ее в бытовых - питьевых целях
Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для извлечения ионов ценных компонентов из растворов, а также для очистки воды до кондиций, позволяющих использовать ее в бытовых - питьевых целях

Изобретение относится к водному хозяйству и может быть использовано для забора и очистки хозяйственной и технической вода

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