[go: up one dir, main page]

RU141949U1 - Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист спф-вщ - Google Patents

Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист спф-вщ Download PDF

Info

Publication number
RU141949U1
RU141949U1 RU2014104325/12U RU2014104325U RU141949U1 RU 141949 U1 RU141949 U1 RU 141949U1 RU 2014104325/12 U RU2014104325/12 U RU 2014104325/12U RU 2014104325 U RU2014104325 U RU 2014104325U RU 141949 U1 RU141949 U1 RU 141949U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
spf
vsc
printed circuit
water
Prior art date
Application number
RU2014104325/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Иванович Ильин
Владимир Александрович Колесников
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Priority to RU2014104325/12U priority Critical patent/RU141949U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU141949U1 publication Critical patent/RU141949U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист СПФ-ВЩ, содержащее корпус с размещенными в нем камерой электрофлотации и электролизером в виде анодной и двух боковых катодных камер, отличающееся тем, что боковые катодные камеры электролизера снабжены патрубками для ввода и вывода сточной воды и трубопроводами, соединяющими их с анодной камерой, при этом внутри боковых катодных камер дополнительно размещены катионообменная мембрана и анод.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к устройствам для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист СПФ-ВЩ.
Известно устройство, содержащее корпус с размещенным в нем электролизером, анодная камера которого расположена между симметричными катодными камерами, и камерой электрофлотации [Патент РФ №2067555 C1 МПК6 C02F 1/46, 1/465. Способ очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист типа СПФ-ВЩ, и устройство для его осуществления; заявл. 28.04.1993; опубл. 10.10.1996].
Недостатком данного устройства является низкая производительность процессов мембранного электролиза, вследствие малой площади электродов и мембран.
Известно, выбранное в качестве прототипа, устройство, содержащее корпус, с размещенным в нем камерой электрофлотации и электролизером в виде анодной и двух боковых катодных камер [Патент на полезную модель РФ №133120 U1 МПК C02F 1/46. Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист СПФ-ВЩ; заявл. 28.03.2013; опубл. 10.10.2013. Бюл. 28].
Недостатком данного устройства является недостаточная производительность процессов мембранного электролиза, вследствие малой площади электродов и мембран.
Технической задачей и результатом, на решение которых направлено заявляемое устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист СПФ-ВЩ, является повышение производительности процессов мембранного электролиза.
Технический результат достигается тем, что устройство включает корпус, с размещенным в нем камерой электрофлотации и электролизером в виде анодной и двух боковых катодных камер. Новым, согласно предложенной полезной модели, является то, что боковые катодные камеры электролизера снабжены патрубками для ввода и вывода сточной воды и трубопроводами, соединяющими их с анодной камерой, при этом внутри боковых катодных камер дополнительно размещены катионообменная мембрана и анод.
Предлагаемая полезная модель устройства иллюстрируется рисунком, где на фиг. 1 представлен вид сверху.
Устройство состоит из корпуса 1, разделенного переливной перегородкой 2 на электролизер 3 и камеру электрофлотации 4. Электролизер выполнен в виде анодной 5 и двух боковых катодных камер 6.
Анодная камера отделена от катодных - катионообменными мембранами 7.
В анодной камере установлены пластинчатые нерастворимые аноды 8, которые расположены под углом относительно катодов с чередующими боковыми и центральными зазорами для протока сточной воды.
Внутри катодных камер электролизера расположены катионообменные мембраны 9, образующие анодные секции 10.
В катодных камерах установлены пластинчатые нерастворимые катоды 11 и аноды 12.
Анодная камера снабжена патрубками 13 для ввода подкисленной сточной воды.
Катодные камеры снабжены патрубками для ввода 17 и вывода 18 щелочной воды (католита), патрубками для ввода щелочной сточной воды 14 и вывода подкисленной сточной воды 15 и трубопроводами 16, соединяющие их с анодной камерой.
В камере электрофлотации размещены в виде гребенки горизонтальные нерастворимые электроды 19 (катоды и аноды) и имеются патрубки 20 для вывода очищенной воды. С противоположного от электролизера торца камеры электрофлотации находится сборник пены 21.
В верхней части устройства, расположенного выше уровня воды, расположено пеносборное устройство 22, приводимое в движение электродвигателем редуктора 23.
Устройство работает следующим образом. Щелочная сточная вода, содержащая водощелочной фоторезист СПФ-ВЩ, поступает через патрубки 14 в анодные секции 10 боковых катодных камер 6 электролизера, в которых под действием токовой нагрузки на нерастворимых анодах 12 протекает электрохимическая анодная реакция разряда гидроксил-ионов с образованием газообразного кислорода и молекул воды (4OH-→O2+2H2O). Далее подкисленная сточная вода поступает по трубопроводам 16 в анодную камеру 5 электролизера, в которой под действием токовой нагрузки на анодах 8 протекает электрохимическая анодная реакция разряда молекул воды с образованием газообразного кислорода и ионов водорода (2H2O→O2+4H+), вследствие чего pH сточных вод снижается (подкисляется) до pH 2-4, при которой протекают процессы образования частиц дисперсной фазы фоторезиста и их флотации пузырьками кислорода.
Одновременно в боковых катодных камерах 6 при разряде молекул воды на поверхности нерастворимых катодов 11 происходит выделение газообразного водорода и подщелачивание воды за счет образования гидроксил-ионов OH-.
Разделение продуктов анодной и катодной реакции катионообменными мембранами 7 и 9 подавляет транспорт ионов OH- и H+ в объеме обрабатываемой воды и их химическое взаимодействие с образованием молекул воды.
Далее, сточная вода, содержащая частицы дисперсной фазы фоторезиста СПФ-ВЩ, переливается через перегородку 2 и поступает в камеру электрофлотации 4, в которой под действием газовых пузырьков (водорода и кислорода), образующихся на нерастворимых электродах (анодах и катодах) 19 при электролизе воды, происходит процесс разделения сточной воды и частиц дисперсной фазы фоторезиста. Очищенная вода выводится из устройства через патрубки 20.
Всплывшая в процессе электрофлотации на поверхность воды дисперсная фаза фоторезиста формируется в пену, которая удаляется пеносборным устройством 22 в сборник пены 21 и далее выводится из устройства.
Повышение производительности процессов мембранного достигается за счет дополнительного размещения в боковых катодных камерах анодов и катионообменных и мембран, что увеличивает общую рабочую площадь их поверхности в электролизере. При этом производительность процесса или установки (Q, м3/ч) будет определяться величиной изменения pH (щелочность) обрабатываемой воды. Основной расчетной величиной для требуемого изменения pH в рабочей анодной камере является расход тока (
Figure 00000002
, Кл/л), которая может быть определена по формуле [Яковлев С.В., Краснобородько И.Г., Рогов В.М. Технология электрохимической очистки воды. - Л.: Стройиздат, 1987. С. 289-291.]
Figure 00000003
,
где КК, и КН - требуемая соответственно конечная и начальная кислотность воды;
Figure 00000004
- удельное изменение кислотности на 100 Кл/л, мг-экв/л.
Производительность процесса составит
Figure 00000005
,
где Sэ - площадь поверхности электродов; iэ - плотность тока на электродах.
Таким образом, с увеличением площади поверхности электродов производительность процесса будет расти.
На производительность процесса оказывает также влияние скорость переноса ионов через мембрану, определяемая величиной изменения концентрации ионов (Cисх/Cкон), которую можно рассчитать по формуле [Богатырев А.Е., Варцов В.В., Шульпин Г.П. Мембранные электродиализные технологии очистки гальваностоков. Выпуск 3 (1697). - М.: ЦНИИ «Электроника», 1993. - С. 57.]:
Figure 00000006
,
где D - коэффициент диффузии ионов; δ - толщина предельного диффузионного слоя; Sмб - площадь мембран; iмб - плотность тока на мембране; Wn - линейная скорость потока обрабатываемой воды вдоль мембран.
Таким образом, с ростом площади мембран производительность процесса (скорость массопереноса) также будет расти.
Технический результат при решении поставленной задачи достигается за счет увеличения общей рабочей площади поверхности катионообменных мембран и анодов.
Предлагаемая конструкция устройства для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист СПФ-ВШ, позволяет повысить производительность процессов мембранного электролиза.

Claims (1)

  1. Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист СПФ-ВЩ, содержащее корпус с размещенными в нем камерой электрофлотации и электролизером в виде анодной и двух боковых катодных камер, отличающееся тем, что боковые катодные камеры электролизера снабжены патрубками для ввода и вывода сточной воды и трубопроводами, соединяющими их с анодной камерой, при этом внутри боковых катодных камер дополнительно размещены катионообменная мембрана и анод.
    Figure 00000001
RU2014104325/12U 2014-02-10 2014-02-10 Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист спф-вщ RU141949U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014104325/12U RU141949U1 (ru) 2014-02-10 2014-02-10 Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист спф-вщ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014104325/12U RU141949U1 (ru) 2014-02-10 2014-02-10 Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист спф-вщ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU141949U1 true RU141949U1 (ru) 2014-06-20

Family

ID=51218894

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014104325/12U RU141949U1 (ru) 2014-02-10 2014-02-10 Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист спф-вщ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU141949U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101949540B1 (ko) 바이폴라 격막을 이용한 수처리
CN102730806A (zh) 用于废水净化的方法和装置
US20090145774A1 (en) Novel Sonoelectrolysis for Metal Removal
RU148901U1 (ru) Устройство для электрохимической очистки сточных вод от соединений цветных и редкоземельных металлов
CN107055884A (zh) 一种氮磷废水分离处理装置
CN101560030A (zh) 电解-电渗析联合技术实现含铜废水资源化的方法
RU148896U1 (ru) Устройство для электрофлотомембранной очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист, с нейтрализацией очищенных вод
RU141949U1 (ru) Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист спф-вщ
KR200462553Y1 (ko) 조류 발생 억제 장치
RU142384U1 (ru) Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист спф-вщ
RU148900U1 (ru) Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист
RU141719U1 (ru) Устройство для электрофлотомембранной очистки сточных вод от органических загрязнителей
RU133119U1 (ru) Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист спф-вщ
CN109970158B (zh) 一种电化学污水处理系统
RU153110U1 (ru) Устройство для электрохимической очистки сточных вод от органических загрязнений
RU148898U1 (ru) Устройство для электрохимической очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист, с нейтрализацией очищенных вод
RU161969U1 (ru) Устройство для электрофлотомембранной очистки сточных вод от органических загрязнений
RU148897U1 (ru) Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист, с электрохимической нейтрализацией очищенных вод
US20200048113A1 (en) Electrocoagulation device
RU136035U1 (ru) Электрофлотомембранное устройство
RU168719U1 (ru) Электрофлотомембранное устройство с коррекцией кислотности среды для очистки сточных вод от соединений тяжелых металлов
RU138577U1 (ru) Устройство для очистки сточных вод производства печатных плат, содержащих водощелочной фоторезист спф-вщ
CN212640167U (zh) 一种膜扩散混凝预处理系统
CN110683687A (zh) 一种中水水质的改善方法和装置
RU172684U1 (ru) Устройство для электрофлотомембранной очистки сточных вод от органических загрязнений

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140727