Способ очистки сточных вод от хрома

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (191 (11) (59 4 С 02 F 1/46

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3560955/23-26 (22) 28.12.82 (46) 28.02.87. Бюл. 11 8 (72) Ю.И.Бланк, А.Б.Аврашкова, В.В.Дябло, В.М.Таран, В.Е.Казаринов и В.С.Вилинская (53) 628.543(088.8) (56) Смирнов Д.Н., Генкин В.Е. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов. М, 1980, с. 132.

Авторское свидетельство СССР

Р 558970, кл, С 02 F i/46, 1977. (54) (57) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

ОТ ХРОМА путем их электрохимической обработки с использованием свинцового анода, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки, обработку ведут при катодной плотности тока 1,75-2,5 А/дм2 и отношении площадей анода и катода, равном 1,85-2,0.

1 12931 12

Изобретение относится к прикладной электрохимии, в частности к технологии очистки сточных вод.

Цель изобретения — повышение степени очистки.

Пример, Очистке подвергают растворы с концентрацией шестивалентного хрома 150 мг/л, рН исходного раствора поддерживают в пределах 28, 4,5.

Электрохимическую обработку провводят в однокамерном электролизере со свинцовым анодом и катодом из нержавеющей стали при катодной плотности тока 1 50-2,5 А/дм, отношении пло- 15 щади анода к площади катода равным

1,8; 1,85; 1,9; 2,0; 2,1 и

8к времени обработки 2,5 мин.

При указанных режимах обработки преимущественной реакцией выведения хрома является образование хроматов свинца в результате растворения материала анода и взаимодействия свинца с ионами хрома. Незначительная доля эффекта очистки приходится на реакцию электрохимического восстановления на катоде шестивалентного хрома до трехвалентного.

Анализ полученных результатов показывает, что при катодной плотности тока 1,75-2,5 А/дм и отношении площадей анода и катода равном 1,85-2,0 достигается степень очистки сточных вод эт шестивалентного хрома для 35 сброса в канализацию либо в хозяйственно-питьевые водоемы {т.е. О, 1мг/л, что соответствует ППК), в то время как при очистке сточных вод по способу-прототипу (при отношении площадей катода 40 и анода, равном 1), не достигается

ПДК для сброса сточных вод.

При отношении площади анода к площади катода менее 1,85 и более 2,0 и при катодной плотности тока менее 45

1,75 и не достигается требуемая глу-. бина очистки. Повышение катодной плотности тока более 2,5 А/дм нецелесообразно, поскольку степень очистки не увеличивается, а возрас- 50 тает расход электроэнергии.

Результаты эксперимента представлены в таблице.

Отношение площадей, Катодная плотность, A/pM2

Концентрация шестивалентного хрома после обработки, мг/л

10 1,5

1,0

32,0

1,5

24,0

2,0

13,0

23,0 i,0

1,5

12,0

1,80

0,9

1,85

0,1

1,75

1,90

0,1

2,00

0,1

0,2

2,10

1,0

13,0

0,45

0,10

1,85

2,0

1,90

0,09

2,00

0,08

0,14

2,10

1,0

8,0

0,045

1,80

1,85

0,03

2,5

0,015

0,010

1,90

2,00

О, 11

2,10

ВНИИПИ Заказ 336/22 Тираж 852

Подписное

Произв.-полигр; пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ очистки сточных вод от хрома Способ очистки сточных вод от хрома 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к охране окружающей среды, конкретно к очистке сточных вод от ионов тяжелых металлов , и позволяет повысить степень очистки сточных вод на 10-16%

Изобретение относится к охране окружающей среды, конкретно к очистке сточных вод от ионов тяжелых металлов , и позволяет повысить степень очистки сточных вод на 10-16%

Изобретение относится к охране окружающей среды, конкретно к очистке сточных вод от ионов тяжелых металлов , и позволяет повысить степень очистки сточных вод на 10-16%

Изобретение относится к охране окружающей среды, конкретно к очистке сточных вод от ионов тяжелых металлов , и позволяет повысить степень очистки сточных вод на 10-16%

Изобретение относится к очистке стрчнык вид и позволяет сократить время отстаивания, повысить степень очистки и увеличить удельный съем осадка с фильтра при очистке фторсодержащих сточных вод

Изобретение относится к очистке стрчнык вид и позволяет сократить время отстаивания, повысить степень очистки и увеличить удельный съем осадка с фильтра при очистке фторсодержащих сточных вод

Изобретение относится к устройствам для флотационной очистки сточных вод нефтехимических, химических и нефтеперерабатьюающих заводов от содержащихся в них нефтепродуктов , механических, загрязнений в части коллоидных веществ

Изобретение относится к устройствам для флотационной очистки сточных вод нефтехимических, химических и нефтеперерабатьюающих заводов от содержащихся в них нефтепродуктов , механических, загрязнений в части коллоидных веществ

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