RU2122525C1 - Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов - Google Patents

Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов Download PDF

Info

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
Application number
RU97103077A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97103077A (ru
Inventor
В.И. Ильин
В.А. Колесников
Original Assignee
Российский химико-технологический университет 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 Российский химико-технологический университет им.Д.И.Менделеева filed Critical Российский химико-технологический университет им.Д.И.Менделеева
Priority to RU97103077A priority Critical patent/RU2122525C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2122525C1 publication Critical patent/RU2122525C1/ru
Publication of RU97103077A publication Critical patent/RU97103077A/ru

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 3- 4 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 3- 4 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 3- 4 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 3- 4 , 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)

  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 -3 4 в виде растворимой соли ортофосфата натрия при массовом соотношении извлекаемого иона металла к введенному ортофосфат-иону 1:(0,5-1,0).
RU97103077A 1997-02-28 1997-02-28 Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов RU2122525C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
US20060108273A1 (en) Ballasted flocculation process and system incorporating an electro-coagulation reactor for treating water or wastewater
US4149953A (en) Apparatus for removing impurities from waste water
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
Makisha et al. Methods and solutions for galvanic waste water treatment
Shaker et al. Nickel and chromium removal by electrocoagulation using copper 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
RU2363665C1 (ru) Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов
CA2309091C (en) Removal of pollutants from effluents with electrochemical treatment
RU2122525C1 (ru) Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов
RU178983U1 (ru) Устройство для очистки сточных вод от многокомпонентных загрязнений
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
WO1992010427A1 (fr) Procede de purification d'eau
Prasetyaningrum et al. The effect of pH and current density on electrocoagulation process for degradation of chromium (VI) in plating industrial wastewater
CN210855619U (zh) 一种含盐有机废水电催化氧化耦合预处理装置
Siddappa et al. 2D and 3D electrochemical degradation (ECD) of raw cotton industry wastewater (CIWW) using stainless steel and aluminium electrodes
Kolesnikov et al. Electroflotation extraction of valuable components from wash waters of electroplating works, with water recycling
Matis et al. Electrolytic flotation: an unconventional technique
Soeprijanto et al. Treatment of oily bilge water by electrocoagulation process using aluminum electrodes
RU2767893C1 (ru) Способ обезвреживания сбросных растворов
WO1994011308A1 (en) Method and device for purification of aqueous solutions by electroflotation