Способ очистки воды от металлов

 

Способ очистки воды от металлов относится к охране окружающей среды, в частности, очистке промышленных стоков предприятий от металлов, а также к утилизации "хвостов" при добыче полезных ископаемых. Способ заключается в том, что воду сначала подвергают ультразвуковой кавитации с отделением воды от окислов металла, а затем проводят селективное электрохимическое осаждение окислов металла, при этом осаждение ведут по ходу прохождения воды от металла с меньшим электродным потенциалом к металлу с большим электродным потенциалом. 1 ил.

Изобретение относится к охране окружающей среды, очистке промстоков предприятий от металлов, а также для утилизации "хвостов" при добыче полезных ископаемых, например, цветных и драгоценных металлов.

Существует ряд способов удаления ионов и аквакомплексов металлов из сточных вод, однако эта проблема не решена, так как отсутствует экономичный производительный способ их удаления из сточных вод.

За прототип принят способ типа "фильтр-пресс", созданный на опытном заводе АКХ им. К.Д.Памфилова, основанный на селективности мембран, характеризующийся рядом: Основными недостатками этого способа, которые не позволяют широко применять его в промышленности, являются: низкая производительность (1-100 м3/сут) и поэтому высокая стоимость очистки; большие проблемы с очисткой мембран; отравление мембран и связанное с этим вторичное загрязнение стоков; большой расход реагентов и вторичное загрязнение водоемов и дополнительные затраты, связанные с производством и употреблением реагентов.

Цель изобретения очистка воды от ионов и аквакомплексов металлов.

Предлагается метод очистки вод от металлов, состоящий из двух последовательных процессов: предварительное окисление ультразвуком металлов и отделение части воды с основным содержанием металлов за счет разной удельной массы окислов металла и воды в генераторах кавитации; разделение окислов металлов по электродным потенциалам, от меньшего к большему потенциалу на устройстве в виде последовательных электродов, на которые подают различное напряжение при движении загрязнений вдоль тракта такого "электроосадителя".

На чертеже приведена технологическая схема осуществления способа. В генераторе кавитации 1 происходит предварительное ультразвуковое окисление и разделение воды и окислов металла по удельным массам. В электроосадителе 2 происходит разделение окислов металлов совместно со взвешанными веществами по их электродным потенциалам при движении вдоль тракта воды от меньшего потенциала к большему. В зависимости от электродных потенциалов окислов металлов конкретного промстока на электроды подается напряжение и осуществляется его подбор.

Принципиальное отличие обработки сточных вод, содержащих тяжелые металлы, от обработки топлива в генераторах кавитации (а.с. 1235578) заключается в том, что генератор кавитации модернизирован специально для окисления металлов и обеспечивает центробежное вращение обработанных стоков.

Перевод, как правило, гомогенной системы "металл+вода" в гетерогенную "окись+вода" является обязательным начальным этапом очистки, исключающим трудоемкие ионно-обменные методы, с одной стороны, и обеспечивающим перевод более опасных загрязнителей в менее опасные с другой. Гетерогенные системы более восприимчивы к электрохимическому "осаждению". В генераторе кавитации осуществляется режим неравновесной высокотемпературной парогазовой плазмы, в которой транспорт кислорода к загрязнителю обеспечивается в результате разложения молекул воды стока. Тяжелые молекулы окисла обладают большим дипольным моментом, что является необходимым условием последующего разделения их на осадителе.

Вторым существенным признаком является селективное электроосаждение окислов металлов, отличающееся от прототипа тем, что загрязненный сток сначала подвергают ультразвуковой кавитации, а затем электроосаждают окислы в зависимости от электродных потенциалов.

Технические параметры: напряженность электростатических полей, скорости дрейфа загрязнений, электродные потенциалы определяются конкретным производством и его стоком и закладываются в описание конкретных устройств.

Существенным отличительным признаком является отделение воды от окислов металлов за счет гравитационного разделения при центробежном вращении стока, двигающегося вдоль тракта электроосадителя. Утилизация окислов ведется путем периодической разборки частей трубы с электродами и удаления окислов металлов стандартными способами.

Вода внутреннего ядра трубы после соответствующего контроля сбрасывается, а неочищенный сток (внешняя часть сечения трубы) поступает на вторичную доочистку.

Принципиальная состоятельность способа проверена в лабораторных условиях. Были проведены испытания по очистке промстока коксохимического производства Череповецкого металлургического комбината. Установлено полное (100%) селективное электроосаждение Fe2O3 при наличии в исходной сточной воды Fe2+ в количествах от 200 до 400 мг/л после ее предварительной обработки ультразвуковой кавитацией.

Формула изобретения

Способ очистки воды от металлов, включающий селективное выделение металлов, отличающийся тем, что воду сначала подвергают ультразвуковой кавитации с отделением воды от окислов металлов, а затем проводят селективное электрохимическое осаждение окислов металлов, при этом осаждение ведут по ходу прохождения воды от металла с меньшим электродным потенциалом к металлу с большим электродным потенциалом.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистке сточных вод в химико-фотографической отрасли электролизом, в частности к способам извлечения серебра при регенерации кинофотопленок

Изобретение относится к способу очистки гальванических стоков и может быть использовано на производствах, связанных с переработкой тяжелых металлов

Изобретение относится к способу извлечения кадмия из отработанных технологических растворов, например, гальванических производств
Изобретение относится к очистке подземных вод от железа и может найти применение в системах хозяйственно-бытового водоснабжения

Изобретение относится к очистке производственных и бытовых сточных вод от ионов тяжелых металлов

Изобретение относится к очистке и разделению несмешивающихся жидкостей путем расслаивания эмульсий и химической обработки их и может быть использовано в промышленности при очистке сточных вод, одновременно содержащих смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) и радиоактивные загрязнения

Изобретение относится к очистке и разделению несмешивающихся жидкостей путем расслаивания эмульсий и химической обработки их и может быть использовано в промышленности при очистке сточных вод, одновременно содержащих смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) и радиоактивные загрязнения

Изобретение относится к технологии получения неорганических веществ и переработке минерального сырья и может быть использовано на предприятиях глиноземного производства и обогатительных фабриках для получения товарного продукта из отходов

Изобретение относится к пищевой промышленности, к обработке сельхозпродукции, воды, жидкотекучих медикаментов и других

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