Способ очистки сточных вод от ртути


C01G13C02F1/28 -

 

Изобретение относится к способах очистки сточных вод химических и электрохимических производств от соединений ртути. Целью изобретения является повышение степени очистки до остаточного содержания ртути 0,001-0,0005 мг/л. Очистку сточных вод от соединений ртути осуществляют в кислой среде путем последовательной двухступенчтой сорбции на сильноосновном анионите в хлор-форме и том же анионите в окислительной йод-йодидной форме RJ(J 2) 0,4-0,6.1 з.п. ф-лы, 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

l1O ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ П.(НТ СССР (21) 4066895/23-63 (22) 08.05.86 (46) 30.07.90. Бюл, 1(: 28 (71) Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт источников тока (72) C.1(). Гладков, Н.А. Чурилова, Ю.А. Лейкин, Г.В. Малинина, Н.И. Охлобыстин и Л.А. Чупахина (53) 661 ° 183.12+546.49 (088,8) (56) Аширов А. Ионообменная очистка сточных вод, растворов и газов. Л.:

Химия, 1983, с. 243-245, Изобретение относится к способам очистки сточных вод химических и электрохимических производств от соединений ртути.

Цель изобретения †. повышение степени очистки.

Способ иллюстрируется следующим примером.

Пример. Сточные воды с со- . держанием ртути 1-50 мг/л подкисляют до рН 2,5-3 соляной кислотой и

1 без дополнительной фильтрации подвергают двухступенчатой сорбции на высокоосновном анионите АВ-17-8 первоначально в С1 форме, а затем на том же анионите в (I < + I ) форме.

Для перевода анионита в (I — I ) форму его предварительно обрабатывают 100 мл йод-йодидного раствора (g1)g С 02 Р 1/28, С 01 С 13/00

2 (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ

РТУТИ (57) Изобретение относится к способам очистки сточных вод химических и электрохимических производств от соединений ртути. Целью изобретения является повышение степени очистки до остаточного содержания ртути

0,001-0,0005 мг/л. Очистку сточных вод от соединений ртути осуществляют, в кислой среде путем последовательной двухступенчатой сорбции на сильноосновном аиионите в хлор-форме и том же анионите в окислительной йод-йодид) 04 06

I (1 табл. (2 r I + 5 г Nal(KI) в течение

60 мин. Высота слоя каждой ступени

15 см, объем сорбента 30 мл, скорость фильтрации 1 0-40 см/мин.

Окислительные .свойства загрузки появляются только при наличии в фазе ионита комплексов I (I<)Ä. Наиболее эффективны указанные комплексы с вели- чиной п = 0,4-0,6. При меньшем значении падает окислительная емкость сорбента, а при n ) 0,6 вплоть до максимального значения п = 4 (аниониты, насыщенные свободным I ) сорбент ста2 новится гидрофобным и практически не поглощает ртуть из раствора. Представленные в примере условия обработки анионита позволяют получить комплекс нужного состава с величиной и; 0,5. Остаточная концентрация рту1581700

Фо рмула изобретения

Расход

Содержание ртути, мг/л

Осуществление процесса

Емкость сорбента, вес.7.

Раствор Сорбент окисли теля, в пересчедо очист после очистки те на очищенную во-. ду, мг/л

АВ-17-8 в

Cl-форме

AB-17-8 в (Т,+Т-) форме

Прямоток 2-ступенчатая сорбция с периодической регенерацией 1-ой ступени

0,001 45

Сточная вода

AB-17-8 в

С1-форме

АВ-17-8 в (т +I ) форме

0,0005 40

Сточная вода

Составитель А., Данилина

Редактор М, Недолуженко Техред Л.Олийнык

Заказ 2065 Тираж 807 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101 ти в воде после второй ступени очистки 0,0005-0,001 мг/л. До насыщения первой ступени, т.е. до его регенерации, пропущено 28 л сточных вод процесса амальгамации, Ся = 10 мг/л.

g иск

Расход окислителя в пересчете на очищенную воду составляет 0,1-2 мг/л в зависимости от исходной концентрации ртути. I0

В таблице представлены дачные по

I очистке ст6чных вод с различным содержанием ртути.

Анионит первой ступени, сорбирую Н основное количество ртути из сто ов, не подвергается действию окислителей и может быть регенерирован 1осле насыщения растворами тиомочевины,: Nal или KI. Анионит второй ступе- 20 ни по мере расхода окислителя подверГается дополнительной обработке окисЛительным раствором, что позволяет

pro использовать до максимального насыщения — 400-600 мг ртути на 1 г 25 сорбента, Таким образом, по сравнению с изВестным, в котором модифицированный анионит не способен к сорбции и перео воду Hg в анионную форму, изобретение обеспечивает более глубокую очистку сточных вод от ртути (до 0,001

0,0005 мг/л против 0,01-0,005 мг/л по известному). при высокой степени использования ионита за счет протекающих на ионите в окислительной иодиодидной форме процессов окисления и сорбции. Hg

1. Способ очистки сточных вод от ртути, включающий сорбцию ее последовательно в две ступени: первоначально — на сильноосновном анионите, например, типа AB — 17-8, в (;1-форме, а затем — на модифицированном анионите. того же типа, отличающийся тем, что, с целью. повышения степени очистки,в качестве модифицированного анионита используют анионит в окислительной йод-йодидной форме.

2, Способ по п.1, о т л и ч а ю— шийся тем, что используют анионит в форме RI(lz) o,4 o e

Способ очистки сточных вод от ртути Способ очистки сточных вод от ртути 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области очистки жиросодержащих сточных вод, преимущественно предприятий, вырабатывающих мясо и мясопродукты

Изобретение относится к области очистки жиросодержащих сточных вод, преимущественно предприятий, вырабатывающих мясо и мясопродукты

Изобретение относится к области обработки природных минерализованных вод

Изобретение относится к области обработки природных минерализованных вод

Изобретение относится к области обработки природных минерализованных вод

Изобретение относится к химическому машиностроению и может быть использовано для получения дистиллированной воды в двигателях внутреннего сгорания автомобиля (ДВС), которая необходима для приготовления электролита, для мытья стекол, а также может использоваться для питьевых нужд

Изобретение относится к обезвоживанию сточных вод, в частности к устройствам для обезвоживания осадков, содержащих гидроксиды металлов, обработанные высокомолекулярными флокулянтами

Изобретение относится к области очистки жиросодержащих сточных вод, преимущественно предприятий, вырабатывающих мясо и мясопродукты

Изобретение относится к области очистки жиросодержащих сточных вод, преимущественно предприятий, вырабатывающих мясо и мясопродукты

Изобретение относится к области обработки природных минерализованных вод

Изобретение относится к области обработки природных минерализованных вод

Изобретение относится к области обработки природных минерализованных вод

Изобретение относится к химическому машиностроению и может быть использовано для получения дистиллированной воды в двигателях внутреннего сгорания автомобиля (ДВС), которая необходима для приготовления электролита, для мытья стекол, а также может использоваться для питьевых нужд

Изобретение относится к обезвоживанию сточных вод, в частности к устройствам для обезвоживания осадков, содержащих гидроксиды металлов, обработанные высокомолекулярными флокулянтами

Изобретение относится к области очистки жиросодержащих сточных вод, преимущественно предприятий, вырабатывающих мясо и мясопродукты
Наверх