Способ очистки сточных вод кинофотопроизводств от ионов серебра

 

Сущность изобретения: сточные воды обрабатывают серной кислотой до значений рН, соответствующих разложению тиосульфатного комплекса, после чего проводят очистку сточных вод в зоне тлеющего разряда при напряжении 500-2000 В, силе тока 50-150 мА в непрерывном режиме при толщине слоя жидкости в зоне разряда 0,4-100 мм. Время очистки сточных вод от ионов серебра до норм ПДК составляет 12 мин 1 табл.

Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности к способам очистки сточных вод от загрязняющих примесей. Наиболее эффективно может быть использовано в процессе очистки сточных вод кинофотопроизводств.

Известны химические способы извлечения серебра из отработанных фиксажных растворов, заключающиеся в осаждении серебра в виде труднорастворимого сульфида серебра, восстановлении ионного серебра до металлического дитионатом натрия, отработанным гидрохиноновым проявителем, восстановление серебра формалином и металлами [1] Недостатками этих способов является: низкая степень очистки, обусловленная невысокой эффективностью процесса; дополнительное загрязнение вследствие воздействия вводимых реагентов; высокие материальные затраты, связанные с расходованием химических реагентов.

Известен способ извлечения серебра из сточных вод обработки фотографической пленки путем их обработки серной кислотой до рН 3 с последующим отделением соединений серебра [2] Недостатком такого способа является низкая скорость очистки.

Цель изобретения сокращение продолжительности процесса очистки.

Цель достигается тем, что процесс очистки осуществляют в тлеющем разряде в проточном режиме при толщине слоя обрабатываемых сточных вод, равной 0,4-100 мм при силе тока 50-150 мА, напряжении 500-2000 В, и перед обработкой осуществляют коррекцию рН сточных вод до значений, соответствующих разрушению тиосульфатного комплекса серебра.

Предлагаемая совокупность признаков позволяет повысить скорость очистки сточных вод, вследствие того, что понижение рН ведет к разрушению тиосульфатного комплекса серебра, например, в присутствии H2SO4 Na4[Ag2(S2O3)3]+3H2SO4_ 2Na2SO4+3H2O+3SO2+3S+Ag2SO4 (1) Разрушение комплекса Na4[Ag2(S2O3)3] приводит к образованию простого соединения серебра Ag2SO4, которое диссоциирует по реакции Ag2SO4 2Ag++SO24- (2) и легко разрушается под действием инициирующих факторов тлеющего разряда.

Следовательно, скорость очистки сточных вод кинофотопроизводств может быть повышена путем предварительной коррекции рН раствора до значений, соответствующих разрушению тиосульфатного комплекса серебра.

П р и м е р 1. В водный раствор тиосульфата натрия, содержащий 1 г/л серебра, вводят H2SO4 в количестве, обеспечивающем значение водородного показателя среды рН 3, и пропускают полученную реакционную массу в виде слоя жидкости толщиной = 100 мм через зону действия разряда с характеристиками: 1 100 мА; U 600 В. При этом время обработки до норм ПДК составляет 12 мин (см. таблицу).

Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что снижение рН обрабатываемого раствора ведет к повышению скорости процесса извлечения ионов серебра из сточных вод в 1,2-2,2 раза. При увеличении исходного значения рН среды выше 3 наблюдается снижение скорости осаждения серебра из сточных вод. Такой же эффект проявляется при уменьшении водородного показателя ниже рН 2.

Таким образом, предварительная коррекция рН сточных вод до значений, соответствующих разрушению тиосульфатного комплекса серебра, позволяет значительно увеличить скорость очистки сточных вод от ионов серебра.


Формула изобретения

СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД КИНОФОТОПРОИЗВОДСТВ ОТ ИОНОВ СЕРЕБРА, включающий обработку серной кислотой, отличающийся тем, что, с целью сокращения продолжительности процесса очистки, серной кислотой осуществляют коррекцию pH сточных вод до значений, соответствующих разрушению тиосульфатного комплекса, после чего проводят обработку сточных вод в зоне тлеющего разряда при напряжении 500-2000 В, силе тока 50-150 мА в непрерывном режиме при толщине слоя жидкости в зоне разряда 0,4-100,0 мм.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам получения сверхчистой воды, преимущественно апирогенной воды, методом обратного осмоса и может быть использовано в медицине, фармацевтической и других отраслях промышленности, где требуется вода без микроорганизмов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в медицине для омагничивания водных и лекарственных растворов, в жидкостных отопительных системах и т.д

Изобретение относится к обработке воды, в частности к ее очистке, и может быть использовано в очистных сооружениях коммунального хозяйства и промышленных предприятий

Изобретение относится к обработке воды, в частности к ее очистке, и может быть использовано в очистных сооружениях коммунального хозяйства и промышленных предприятий

Изобретение относится к обработке воды, в частности к ее очистке, и может быть использовано в очистных сооружениях коммунального хозяйства и промышленных предприятий

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