Способ очистки сточных вод гальванического производства

 

Изобретение относится к технологии утилизации отходов сточных вод от растворимых примесей и может быть использовано во всех отраслях промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве для утилизации отходов сточных вод, преимущественно от ионов тяжелых металлов, и увеличения функциональных возможностей очистки сточных вод путем одновременного извлечения комплекса примесных ионов. В способе, включающем контактирование сточных вод с сорбентом, концентрирование отходов проводят одновременно с наложением импульсного низкочастотного электромагнитного поля на обрабатываемые утилизированные отходы. При этом необходимые элементы, которые осаждаются на сорбирующих электродах аппаратов, выбираются избирательно. Способ обеспечивает комплексную дискретную утилизацию ионов тяжелых металлов, редкоземельных элементов и других металлов, удовлетворяя требованиям ПДК. 1 ил. 1 табл.

Изобретение относится к технологии утилизации отходов сточных вод от растворимых примесей и может быть использовано во всех отраслях промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве для очистки отходов сточных вод, преимущественно от ионов тяжелых металлов.

Известен способ очистки сточных вод с использованием ионообменников при одновременном воздействии на исходный раствор и ионообменник магнитного поля [1] Известен способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов преимущественно гальванического производства путем воздействия высококачественным электромагнитным полем, позволяющий осуществлять очистку от никеля, меди, цинка, хрома до ПДК способа [2] Наиболее близким к изобретению является способ очистки сточных вод гальванического производства, включающий сорбцию металлов путем пропускания раствора через слабоосновной анионит в ОН--форме [3] Однако использование способа утилизации отходов сточных вод по прототипу неизбежно приводит к необходимости доочистки стоков одним из известных методов извлечения примесей. Кроме того, увеличение капитальных и эксплуатационных затрат на реализацию систем доочистки существенно снижает эффективность применяемой технологии.

Целью изобретения является увеличение степени извлечения примесных ионов.

Цель достигается тем, что в известном способе очистки сточных вод гальванического производства от ионов тяжелых металлов, включающем сорбцию металлов путем пропускания раствора через слабоосновной анионит в ОН--форме, сточную воду перед сорбцией предварительно обрабатывают импульсным низкочастотным электромагнитным полем.

На чертеже изображено устройство для осуществления предлагаемого способа.

Утилизируемые отходы 1 сточных вод, загрязненные тяжелыми металлами, из емкости 2 посредством соединенного трубопровода 3 с постоянным расходом пропускали через систему фильтров 4, загруженных одним из известных сорбентов, и собирали в отстойник 5, после чего сливали в емкость 6. Перед входом в фильтры, и непосредственно в трубопроводе, утилизируемые отходы сточных вод обрабатывали импульсным низкочастотным электромагнитным полем большой силы тока посредством системы катушек 7, подключенных к различным генераторам 8. Параметры изменения импульсов I 1=1000 А, F 1-100 Гц, = 0,1-10 мс.

В процессе экспериментальных работ контролировались: расход утилизированной массы (жидкости), параметры импульсного низкочастотного электромагнитного поля, концентрация примесей в емкостях 1 и 4.

В качестве сорбционного фильтра 3 служит нержавеющий стальной стакан емкостью 3 л, загруженный анионитом типа АМП в ОН--форме.

В качестве исследуемых утилизированных отходов сточных вод использовались сточные воды с узлов очистки растворов ПТО, СКП, МСП, гальваноцеха АвтоВАЗа.

Пробы растворов анализировались на содержание примесей методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии.

Данные, характеризующие изменение концентраций примесей в растворах (в процессах сорбционной обработки низкочастотной импульсной электромагнитной обработки и способу-прототипу и по предлагаемому способу), усредненные в серии из ста опытов с целью исключения случайных ошибок с помощью теории планирования эксперимента, приведены в таблице.

Таким образом, использование предлагаемого способа очистки сточных вод обеспечивает комплексную дискретную утилизацию ионов тяжелых металлов, редкоземельных элементов, при этом уровень утилизации отходов удовлетворяет требованиям ПДК.

Использование данного способа позволяет решить задачу по извлечению из отходов необходимых элементов и использованию шлаков в качестве строительных материалов и изделий, что приводит к улучшению экологической обстановки.

Формула изобретения

СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА от тяжелых металлов, включающий сорбцию металлов путем пропускания воды через слабоосновной анионит в ОН--форме, отличающийся тем, что сточную воду перед сорбцией предварительно обрабатывают импульсным низкочастотным электромагнитным полем.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу фильтрации или деминерализации в смешанном слое для удаления окислов металлов и взвешенных примесей из охлаждающей воды реактора энергетической станции с помощью деминерализатора, имеющего смешанный слой, образованный частицами катионо- и анионообменных смол, причем смешанный слой имеет такую структуру поверхности слоя, что при рассмотрении под микроскопом видно, что гранулы связаны одна с другой

Изобретение относится к очистке питьевой воды от механических и химических загрязнений с использованием стерилизующей фильтрации, в частности, к бытовым фильтрам для очистки воды, и может быть использовано при очистке питьевой воды от радионуклидов, пестицидов, токсичных и отравляющих веществ, а также при бактериологическом заражении источников воды

Изобретение относится к технологии неорганических веществ и может быть использовано при получении алюминийсодержащих коагулянтов для очистки воды и осаждения минеральных взвесей из водных суспензий

Изобретение относится к аппаратам для электрохимического разделения жидких сред, суспензий и эмульсий и может найти применение в химической, нефтехимической, пищевой, автотранспортной, горнодобывающей и других отраслях промышленности, а также при решении экологических проблем очистки промышленных и бытовых сточных вод

Изобретение относится к устройствам для очистки жидкостей, содержащих поверхностно-активные, взвешенные вещества, нефтепродукты, и может быть использовано для очистки сточных вод в различных производствах

Изобретение относится к устройствам для очистки жидкостей, содержащих поверхностно-активные, взвешенные вещества, нефтепродукты, и может быть использовано для очистки сточных вод в различных производствах

Изобретение относится к сорбционным способам очистки воды и может быть использовано для очистки промышленных стоков и питьевой воды от нефтепродуктов, органических пестицидов, ионов тяжелых металлов

Изобретение относится к сорбционным способам очистки воды и может быть использовано для очистки промышленных стоков и питьевой воды от нефтепродуктов, органических пестицидов, ионов тяжелых металлов

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