RU2122525C1 - Method of removing nonferrous and heavy metals from waste waters - Google Patents
Method of removing nonferrous and heavy metals from waste waters Download PDFInfo
- Publication number
- RU2122525C1 RU2122525C1 RU97103077A RU97103077A RU2122525C1 RU 2122525 C1 RU2122525 C1 RU 2122525C1 RU 97103077 A RU97103077 A RU 97103077A RU 97103077 A RU97103077 A RU 97103077A RU 2122525 C1 RU2122525 C1 RU 2122525C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heavy metals
- nonferrous
- treatment
- metal
- ferrous
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
- Removal Of Specific Substances (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к способам очистки сточных вод от ионов цветных и тяжелых металлов, в частности от никеля (Ni2+), меди (Cu2+), цинка (Zn2+), хрома (Cr3+) и может быть использовано на предприятиях электронной и химической промышленности, черной и цветной металлургии, тяжелого машиностроения как для очистки общего стока, так и для локальной очистки.The invention relates to methods for treating wastewater from non-ferrous and heavy metal ions, in particular nickel (Ni 2+ ), copper (Cu 2+ ), zinc (Zn 2+ ), chromium (Cr 3+ ) and can be used in enterprises electronic and chemical industries, ferrous and non-ferrous metallurgy, heavy engineering both for general drainage treatment and for local treatment.
Известен способ очистки сточных вод от тяжелых металлов методом электрофлотации с использованием в качестве коагулянта растворимых солей железа и алюминия (пат. США N 3975269, 1976, кл. 204-149). A known method of wastewater treatment from heavy metals by electroflotation using soluble iron and aluminum salts as coagulant (US Pat. No. 3,975,269, 1976, class. 204-149).
Недостатками данного способа являются большой расход коагулянта и невысокая степень очистки. The disadvantages of this method are the high consumption of coagulant and a low degree of purification.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является очистка сточных вод от цветных и тяжелых металлов с добавлением в качестве реагента Cl--ионов и гидроксида натрия с последующим электрофлотационным извлечением образовавшихся соединений (авторское свидетельство N 1675217, кл. C 02 F 1/465, 1991). Этот способ выбран за прототип.The closest in technical essence and the achieved result is the treatment of wastewater from non-ferrous and heavy metals with the addition of Cl - ions and sodium hydroxide as a reagent, followed by electroflotation extraction of the resulting compounds (copyright certificate N 1675217, class C 02 F 1/465, 1991). This method is selected for the prototype.
К недостаткам относится невысокая степень очистки от 97,4 до 99,8%. The disadvantages include a low degree of purification from 97.4 to 99.8%.
Задачей данного изобретения является разработка способа очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов с высокой степенью очистки. The objective of the invention is to develop a method for wastewater treatment from non-ferrous and heavy metals with a high degree of purification.
Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом способе очистки сточную воду, содержащую цветные и тяжелые металлы, доводят до значения pH 9,0-10,0, затем вводят раствор ортофосфата натрия при массовом соотношении извлекаемого металла к введенному ортофосфат-иону PO
Метод электрофлотации основан на адгезии взвешенных частиц нерастворимых соединений высокодисперсными пузырьками газов водорода и кислорода, образующихся при электролизе воды. Газовые пузырьки, всплывая в объеме жидкости, взаимодействуют с твердыми частицами, в результате этого происходит их взаимное слипание. The electroflotation method is based on the adhesion of suspended particles of insoluble compounds by highly dispersed bubbles of hydrogen and oxygen gases formed during the electrolysis of water. Gas bubbles, floating in the bulk of the liquid, interact with solid particles, as a result of their mutual adhesion.
Плотность образующихся агрегатов из взвешенных частиц с прилипшими к ним пузырьками меньше плотности воды, что обуславливает их транспорт на поверхность жидкости и накопление там в виде пенопродукта, который периодически удаляется механическим способом. The density of the formed aggregates from suspended particles with bubbles adhering to them is lower than the density of water, which causes their transport to the surface of the liquid and the accumulation there in the form of a foam product, which is periodically removed mechanically.
Использование нерастворимых анодов из титана с депассивирующим активным покрытием из смеси оксидов титана и рутения обеспечивает высокое качество очистки и не приводит к вторичному загрязнению очищаемых стоков продуктами разрушения анодов. The use of insoluble anodes made of titanium with a passivating active coating of a mixture of titanium and ruthenium oxides provides high quality cleaning and does not lead to secondary contamination of the treated effluents with the products of anode destruction.
В результате взаимодействия ортофосфат-ионов PO
Кроме того, ионы ортофосфата PO
Изобретение иллюстрируется следующим примером. The invention is illustrated by the following example.
Пример. В 1 л очищаемой воды, содержащей 50 мг-ион никеля Ni2+, добавляют раствор щелочи NaOH до значения pH 9,0-10,0 и вводят 50 мг-ион ортофосфата PO
Очищенную воду анализируют на содержание никеля методом атомно-адсорбционной спектроскопии. Аналогичные опыты проводят при других соотношениях иона металла к ортофосфат-иону. Таким же образом проводят очистку растворов, содержащих ионы металлов меди, хрома, цинка. Полученные результаты представлены в табл. 1. Purified water is analyzed for nickel by atomic absorption spectroscopy. Similar experiments are carried out with other ratios of the metal ion to orthophosphate ion. In the same way, the solutions containing metal ions of copper, chromium, and zinc are purified. The results are presented in table. one.
Для сравнения эффективности известного и предлагаемого способов проводилась очистка сточных вод с использованием одной и той же системы электродов, конструкции электрофлотатора и исходной концентрации металлов. Полученные результаты представлены в табл. 2. To compare the effectiveness of the known and proposed methods, wastewater was purified using the same electrode system, the design of the electroflotator and the initial concentration of metals. The results are presented in table. 2.
В предлагаемом способе достигается высокая степень очистки от металлов - 99,85-99,98%, что выше на 1-2%, чем в известном способе. In the proposed method, a high degree of purification from metals is achieved - 99.85-99.98%, which is 1-2% higher than in the known method.
Технико-экономическая эффективность от применения предлагаемого технического решения обусловлена следующими факторами: достижение требуемой степени очистки сточных вод от тяжелых и цветных металлов при их сбросе в рыбохозяйственные водоемы; повторное использование очищенной воды в технологическом цикле. Technical and economic efficiency from the application of the proposed technical solution is due to the following factors: achieving the required degree of wastewater treatment from heavy and non-ferrous metals when discharged into fishery ponds; Reuse of purified water in the technological cycle.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97103077A RU2122525C1 (en) | 1997-02-28 | 1997-02-28 | Method of removing nonferrous and heavy metals from waste waters |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97103077A RU2122525C1 (en) | 1997-02-28 | 1997-02-28 | Method of removing nonferrous and heavy metals from waste waters |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2122525C1 true RU2122525C1 (en) | 1998-11-27 |
RU97103077A RU97103077A (en) | 1999-03-10 |
Family
ID=20190349
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97103077A RU2122525C1 (en) | 1997-02-28 | 1997-02-28 | Method of removing nonferrous and heavy metals from waste waters |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2122525C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2688532C1 (en) * | 2018-09-11 | 2019-05-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Method for electroflotation extraction of finely dispersed carbon materials from waste water |
-
1997
- 1997-02-28 RU RU97103077A patent/RU2122525C1/en active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2688532C1 (en) * | 2018-09-11 | 2019-05-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Method for electroflotation extraction of finely dispersed carbon materials from waste water |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Koren et al. | State-of-the-art electroflocculation | |
Dermentzis et al. | Removal of nickel, copper, zinc and chromium from synthetic and industrial wastewater by electrocoagulation | |
US8551305B2 (en) | Apparatus for treating water or wastewater | |
US4623436A (en) | Method and apparatus for removing impurities from liquids | |
US3846300A (en) | Water purification | |
US4149953A (en) | Apparatus for removing impurities from waste water | |
WO2006084110A2 (en) | Ballasted flocculation process and system incorporating an electro-coagulation reactor for treating water or wastewater | |
JP2022141712A (en) | Composition and method for treating and remediating aqueous waste streams | |
Makisha et al. | Methods and solutions for galvanic waste water treatment | |
Mahvi et al. | Removal of cadmium from industrial effluents by electrocoagulation process using aluminum electrodes | |
Brahmi et al. | Use of electrocoagulation with aluminum electrodes to reduce hardness in tunisian phosphate mining process water | |
EP0015152A1 (en) | A method for removing multivalent heavy metal ions from a metal plating waste effluent | |
Prasetyaningrum et al. | The effect of pH and current density on electrocoagulation process for degradation of chromium (VI) in plating industrial wastewater | |
RU2363665C1 (en) | Method of removal of non-ferrous and heavy metals from sewage | |
CA2309091C (en) | Removal of pollutants from effluents with electrochemical treatment | |
CN210855619U (en) | Contain salt organic waste water electrocatalytic oxidation coupling preprocessing device | |
RU2122525C1 (en) | Method of removing nonferrous and heavy metals from waste waters | |
EP1266866A1 (en) | Apparatus for generating microbubbles with positive charge for electroflotation and method for treating wastewater and contaminated water by electroflotation using the apparatus | |
RU178983U1 (en) | DEVICE FOR WASTE WATER TREATMENT FROM MULTICOMPONENT POLLUTION | |
WO1992010427A1 (en) | Method of water purification | |
Matis et al. | Electrolytic flotation: an unconventional technique | |
Kolesnikov et al. | Electroflotation extraction of valuable components from wash waters of electroplating works, with water recycling | |
RU2767893C1 (en) | Method of decontaminating waste solutions | |
Soeprijanto et al. | Treatment of oily bilge water by electrocoagulation process using aluminum electrodes | |
WO1994011308A1 (en) | Method and device for purification of aqueous solutions by electroflotation |