Способ очистки гальваностоков от ионов тяжелых металлов

 

Использование: очистка гальваностоков от ионов тяжелых металлов в области очистки промышленных сточных вод от ионов никеля и меди флотацией. Сущность: для очистки гальваностоков от ионов никеля и меди в качестве флотационного собирателя используют водную суспензию тонкодиспергированного озокерита, добавляемого в количестве 20-40 г твердой фазы суспензии на 1 г извлекаемого металла, а флотацию проводят при рН 9.5-11,5. 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНOF

ВЕДОМСТВО СССР (I OCllATEHT CCCP) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4823385/26 (22) 23.03,90 (46) 07.05.93. Бюл, ¹ 17 (71) Одесский государственный университет им. И.И,Мечникова (72) Л.Д.Скрылев, В.В.Костик, М,Г.Бельдий и С.К,Бабинец (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1293116, кл. С 02 F 1/62, 1984. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНОСТОКОВ ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Изобретение относится к области очистки промышленных сточных вод, в частности гальванических производств, и может быть использовано для очистки воды от ионов никеля и меди флотацией.

Цель изобретения — упрощение процесса очистки и снижение затрат Hà его осуществление.

Предлагаемый флотационный собиратель — озокерит является природным ископаемым, залежи которого в огромных количествах имеются на территории нашей страны, причем для использования его в качестве собирателя нет необходимости в специальной переработке ископаемого материала, что существенно упрощает и удешевляет способ очистки гальваностоков, Озокерит практически нерастворим в воде и щелочах и обладает природной флотируемостью — это обеспечивает экологобезопасность предлагаемого способа. Кроме того, озокерит может быть регенирован и многократно использован в процессе очистки гальваностоков, Ы» 1813721 А1 (57) Использование: очистка гальваностоков от ионов тяжелых металлов в области очистки промышленных сточных вод от ионов никеля и меди флотацией, Сущность: для очистки гальваностоков от ионов никеля и меди в качестве флотационного собирателя используют водную суспензию тонкодиспергированного озокерита, добавляемого в количестве 20-40 г твердой фазы суспенэии на 1 г извлекаемого металла, а флотацию проводят при рН 9.5 — 11,5. 2 табл.

Гальваностоки обрабатывают водной суспензией тонкодиспергированного озокерита (представляющего собой смесь углеводородов парафинового ряда, преимущестаенйртвердйк, .а также смол), частицы которого выпо)щяют роль центров агрегации гидроксидов тяжелых металлов, образующихся при подщелачивании воды.

При этом образуются органоминеральные комплексы (частицы озокерита с адсорбированным на них гидроксидами тяжелых металлов), поверхность которых дифильна, т.е, имеет мозаичную структуру, состоящую иэ гидрофильныхи гидрофобных участков. Технологические параметры процесса очистки выбирают такими, чтобы на поверхности органоминеральных комплексов преобладали гидрофобные участки, которые обеспечивали бы флотируемость последних и. тем самым, выделение тяжелых металлов.

Установлено, что очистка гальваностоков предлагаемым способом проходит наиболее эффективно, если их обрабатывать водной суспенэией тонкодиспергировзнно1813721

Таблица 1 ачение pt меди

8,0

9,0

9,5

10,5

11,5

12,0

40,3

53,5

92,4 98,4

97,7

96,4 го озокерита в количестве 20 40 f на 1 извлекаемого металла. При меньшем расходе флотационного собирателя образуются гидрофильные, т.е. нефлотирующиеся органоминеральные комплексы, плотность которых больше плотности воды, вследствие чего они неспособны удерживаться на поверхности раствора. При большем расходе озокерита неоправдано увеличиваются время флотационной обработки гальваностоков и расход собирателя.

Оптимальная концентрация ионов водорода для процесса очистки (табл.2) гальваностоков соответствует интервалу рН

9,5-11,5, в котором имеет место наиболее полное осаждение гидроксидов тяжелых металлов (табл.1), Озокерит не вступает в химическое взаимодействие с ионами тяжелых металлов, зто позволяет легко осуществлять регенерацию флотационного собирателя. Для регенерации собирателя достаточно обработать продукт флотации 5 -ным раствором минеральной кислоты (10 л на 1 кг продукта флотации) при температуре плавления озокерита, При этом разрушаются гидроксиды тяжелых металлов и их катионы переходят в раствор, а озокерит всплывает на поверхность. После охлаждения раствора регенировэнный озокерит отделяют, диспергируют и вновь используют в процессе очистки воды. 5-6-кратная регенерация и использование озокерита не ухудшают его флотационных свойств.

Утилизированные тяжелые металлы (сконцентрированные в растворе минеральной кислоты) могут быть использованы для корректировки гальванических ванн или выделены в чистом виде одним из llçì . нь ° методов гидрометаллургии

Пример. К воде. содержащеи 50 i /м сульфата никеля, добавляют в виде водной суспензии 2.0 кг/м (40 г/г металла) тонко з диспергированного озокерита. Воду подще лачивают при интенсивном перемешивании до рН полного осаждения гидрпксида нике. ля и флотируют в течение 5 мин при скоро сти подачи воздуха 50 см /мин на 1 л обрабатываемой воды.

Продукт флотации удаляют механически, Высокая технико-зкономическая эффективность предложенного способа по сравнению с известными достигается за счет исключения энергоемкой операции приготовления флотационного собирателя с заданными соотношением компонентов и устранения необходимости использовании зтанола, ухудшающего показатели ХПК и

БПК очищенной воды и увеличивающего экологическую опасность последней для биосферы.

Формула изобретения

Способ очистки гальваностоков от ионов тяжелых металлов, включающий обработку воды флотационным собирателем, подщелачивание и последующую флотацию, отличающийся тем, что. с целью уПрощения процесса очистки и снижения затрат на его осуществление. в качестве флотационного собирателя используют водную суспензию тонкодиспергированного озокерита в количестве 25- 45 г твердой фазы суспензии на 1 г извлекаемого металла и флотацию проводят при рН 9,5 11,5.

Степень извлечения, )ц1 (7)1

С(епен:-- изяле (ения ",(, 1 никеля

I (.ог.Tÿ()è Iел(, А.(.Kðûëå8

Техред M. Ìoðã(íòàë

Редактор

КоррекTop С.Лисина

Заказ 1809 1ираж Подписное

В(ПИИПИ f осударстеснно(о K()ML11()3 по изобретениям и открытиям при KH 1 (. (,(:Р

1) (01! 7 1 )r кеа X Зс Раущская I @5 4/5

Г1()оизя()дствел(но изда)ел(скии комбинат Г1атент (ужгород, ул.гагарина 0!

Раг х()д и (пкери)а r/r изял* . ( I(.."I I I 0(о Ме (а(н(Э (20

FjP 7

8о 7

I.1(1 о !

19,6

88,7 меди

63.4

8,.4

98,4 37,8

86,4

Способ очистки гальваностоков от ионов тяжелых металлов Способ очистки гальваностоков от ионов тяжелых металлов Способ очистки гальваностоков от ионов тяжелых металлов 

 

Похожие патенты:

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