RU2122525C1 - Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов - Google Patents
Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов 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
Область использования: очистка сточных вод на предприятиях электронной и химической промышленности, черной и цветной металлургии, тяжелого машиностроения, как для очистки общего стока, так и для локальной очистки. Сущность изобретения заключается в том, что сточную воду, содержащую цветные и тяжелые металлы, доводят до значения pH 9-10, а затем вводят раствор ортофосфата натрия при массовом соотношении извлекаемого металла к введенному ортофосфат-иону 1 : (0,5-1,0), что приводит к образованию нерастворимого соединения гидроксифосфата металла, растворимость которого меньше, чем растворимость соответствующего гидроксида металла. Для извлечения образующихся соединений применяется электрофлотационный метод с нерастворимыми анодами. Степень очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов соответствует нормам сброса в рыбохозяйственные водоемы. 2 табл.
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.
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).
Недостатками данного способа являются большой расход коагулянта и невысокая степень очистки.
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.
К недостаткам относится невысокая степень очистки от 97,4 до 99,8%.
Задачей данного изобретения является разработка способа очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов с высокой степенью очистки.
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 1:(0,5-1,0) с последующим электрофлотационным извлечением металлов в виде нерастворимых соединений.
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.
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.
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.
В результате взаимодействия ортофосфат-ионов PO с гидроксидом металла Me(OH)n в щелочной среде образуется нерастворимое соединение гидроксифосфата Me3OH(PO4)n, растворимость которого меньше, чем растворимость гидроксида металла.
Кроме того, ионы ортофосфата PO и гидроксила OH-, имеющие отрицательный электрический заряд, обеспечивают нейтрализацию положительного электрического заряда частиц гидроксида металла, что позволяет инициировать процесс флокуляции, т. е. укрупнения частиц путем изменения сил межфазного взаимодействия. Увеличение размера частиц улучшает их способность к процессу флотации.
Изобретение иллюстрируется следующим примером.
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 , при этом соотношение иона никеля к введенному ортофосфат-иону составляет 1:1. Раствор перемешивают и подают в электрофлотационный аппарат для отделения образующихся частиц нерастворимых соединений от воды при плотности тока 10 мА/см2. Процесс электрофлотации ведут в течениe 7 мин.
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.
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.
В предлагаемом способе достигается высокая степень очистки от металлов - 99,85-99,98%, что выше на 1-2%, чем в известном способе.
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.
Claims (1)
- Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов, в присутствии иона растворимой соли щелочного металла, включающий электрофлотацию с нерастворимыми анодами, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки, в очищаемую воду с рН 9,0-10,0 вводят ортофосфат-ионы PO
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97103077A RU2122525C1 (ru) | 1997-02-28 | 1997-02-28 | Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97103077A RU2122525C1 (ru) | 1997-02-28 | 1997-02-28 | Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2122525C1 true RU2122525C1 (ru) | 1998-11-27 |
RU97103077A RU97103077A (ru) | 1999-03-10 |
Family
ID=20190349
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97103077A RU2122525C1 (ru) | 1997-02-28 | 1997-02-28 | Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2122525C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2688532C1 (ru) * | 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) | Способ электрофлотационного извлечения высокодисперсных углеродных материалов из сточных вод |
-
1997
- 1997-02-28 RU RU97103077A patent/RU2122525C1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2688532C1 (ru) * | 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) | Способ электрофлотационного извлечения высокодисперсных углеродных материалов из сточных вод |
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 (ja) | 水性廃棄物流を処理および修復するための組成物および方法 | |
Shaker et al. | Nickel and chromium removal by electrocoagulation using copper electrodes | |
Makisha et al. | Methods and solutions for galvanic waste water treatment | |
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 (ru) | Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов | |
CA2309091C (en) | Removal of pollutants from effluents with electrochemical treatment | |
CN210855619U (zh) | 一种含盐有机废水电催化氧化耦合预处理装置 | |
RU2122525C1 (ru) | Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов | |
US6254783B1 (en) | Treatment of contaminated waste water | |
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 (ru) | Устройство для очистки сточных вод от многокомпонентных загрязнений | |
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 (ru) | Способ обезвреживания сбросных растворов | |
Soeprijanto et al. | Treatment of oily bilge water by electrocoagulation process using aluminum electrodes |