SU952757A1 - Способ очистки щелочных сточных вод от шестивалентного хрома - Google Patents

Способ очистки щелочных сточных вод от шестивалентного хрома Download PDF

Info

Publication number
SU952757A1
SU952757A1 SU813233134A SU3233134A SU952757A1 SU 952757 A1 SU952757 A1 SU 952757A1 SU 813233134 A SU813233134 A SU 813233134A SU 3233134 A SU3233134 A SU 3233134A SU 952757 A1 SU952757 A1 SU 952757A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
hexavalent chromium
water
alkalinity
hexavalent
current density
Prior art date
Application number
SU813233134A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Гаврилович Солонецкий
Вера Николаевна Кравченко
Виктор Михайлович Михельсон
Игорь Александрович Зазовский
Original Assignee
Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Газоочистным Сооружениям,Технике Безопасности И Охране Труда В Промышленности Строительных Материалов
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 Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Газоочистным Сооружениям,Технике Безопасности И Охране Труда В Промышленности Строительных Материалов filed Critical Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Газоочистным Сооружениям,Технике Безопасности И Охране Труда В Промышленности Строительных Материалов
Priority to SU813233134A priority Critical patent/SU952757A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU952757A1 publication Critical patent/SU952757A1/ru

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Description

Изобретение относитс  к очистке сточных вод и может &лть испольэова- но в асбестоцементной и других отрасл х прс вЛ1Шенности, где имеютс  высокощепочные промстоки, загр зненные соединени ми хрома.
Технологическа  вода асбестоцементного производства отличаетс  высокой щелочностью (более 70 мг-экв/л, рН 12) , содержанием токсичного шестивалентного хрома (до 50 мг/л) и крупно- и мелкодисперсных взвешенных частиц (более 3000 мг/л). Такой состав технологической воды затрудн ет повторное ее использование.
Известен способ электрохимического восстановлени  шестивалентного хро1ф до трехвалентного путем электролиза в бездиафрагменном электролизе с нерастворимыми анодами. Электролиз Провод т в присутствии ионов трехвалентного железа, которые преп тствуют протеканию обратной реакции анодного окислени  трехвалентнот го хрома до шестивалентного 1.
Однако,при:рН раствора выше 3 трехвалентное железо нерастворимо в воде, в св зи с чем данный способ не может быть использован дл  щелочных вод асбестоцементного производства .
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату  вл етс  способ очистки технологичес1сой воды асбестоцементного производства путем электрохимической обработки.
Способ заключаетс  в восстановле10 нии шестивалентного хрома до трехвалентного в процессе электролиза сточных вод с использованием железных электродов при анодной плотности тока 0,075-0,25 А/дм , Дл  интенси15 фикации процесса восстановлени  в рекуперационную воду ввод т сернокислое закисное железо, в качестве которого используют отходы титанового производства 2.
20
Недостатком известного способа  вт л етс  выведение дополнительных реагентов в рекуперационную воду, чтоведет к накоплению сульфат-ионов в
25 оборотной воде и ухудшению фильтрационных свойств асбестоцементной суспензии.
Кроме того, использование растворимых железных электродов требует
30 их частой замены, что приводит к
дополнительным затратам на их изготовление и монтаж.
Целью изобретени   вл етс  снижение затрат на прохождение процесса за счет исключени  ввода реагентов .5
Поставленна  цель достигаетс  тем, что электрохимическую очистку от хрома провод т с использованием нерастворилих анодов при плотности тока на катоде 0,2-5,0 А/м , напр жении10
,1-2,5 В и при площади катода, большей площади анода в 20-50 раз.
Предлагаемый способ был апробирован в лабораторных услови х на техно-15 логической воде асбестоцементного производства , вз той после осветлени  в вертикальных отстойниках.
Пример. В электролизер объемом 0,4 л с медными электродами ввод т технологическую воду со щелочностью 72 мг-экв/л и содержанием шестивалентного хрс ча 5 мг/л. Площадь анода составл ет 0,008 м, площадь катода 0,2 м. Плотность ioKa измен ют от 0,1 до 6,0 А/м при объемной скорости протекани  0,02 и напр жении 2 В. В обработанных в электролизе водах определ ют содержание шестивёшентного хрома и щелочность .
Полученные результаты представлены в табл. 1.
.Таблица
Из табл. видно, что при плотности тока менее 0,2 А/м содержание шестивалентного хрома в воде превышает предельно допустимую концентрацию (ПДКСг 0, мг/л), а щелочность технологической воды превышает норму (35-50 мг-экв/л). При плотности тока более 5,0 А/м значение щелочности снижаетс  незначительно, однако резко возрастает расход электроэнергии . Таким образом, оптимальным значением плотности тока  вл етс  0,2-5,0 А/м. П р и м е р 2. Технологическую воду со щелочностью 72 мг-экв/л и со держанием шестивалентного хрома 20 мг/л пропускают через электролизер , указанный в примере , при плотности тока ,0 А/м. Напр жение, подаваемое на электролизер, мен ют от до 2,5 В. В очищенной воде определ ют содержание шестивалентного хрома и щелочность технологической воды. Результаты сведены в табл. 2. Оптимальное напр жение составл ет ,0-2,5 В. При напр жении менее ,0 В очистка от хрома и нейтрализаци  технологической воды происходит недостаточно эффективно, при напр жении более 2,5 В расход электроэнергии на м стоков возрастает в 4 раза. Таблица2
Примерз. Технологическа  вода со щелочностью 75 мг-экв/л и содержанием шестивалентного хрома
.12 мг/л направл етс  в электролизер. Обработку воды провод т при плотности тока на катоде 1,0 А/м, напр же .нии 2 В. При этом измен ют площадь
Продолжение табл. 2
катода и анода. Фиксируют производительность лабораторной установки при условии очистки воды от хрс ла до концентрации 0,1 мг/л и щелочности 50 мг-экв/л.
Полученные результаты представле|ны в табл. 3-. -ТаблицаЗ

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Способ очистки щелочных сточйых вод от шестивалентного хррма путем
    И' чающийся тем, что, с целью снижения затрат на проведение процесса за счет исключения ввода реагентов, электрохимическую обработку ведут с использованием нерастворимых анодов при соотношении площадей катода и анода 20-50:1 при катодной , плотности тока 0,2-5,0 А/м2 и напря' жении 1-2,5 В.
SU813233134A 1981-01-12 1981-01-12 Способ очистки щелочных сточных вод от шестивалентного хрома SU952757A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813233134A SU952757A1 (ru) 1981-01-12 1981-01-12 Способ очистки щелочных сточных вод от шестивалентного хрома

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813233134A SU952757A1 (ru) 1981-01-12 1981-01-12 Способ очистки щелочных сточных вод от шестивалентного хрома

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU952757A1 true SU952757A1 (ru) 1982-08-23

Family

ID=20937637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813233134A SU952757A1 (ru) 1981-01-12 1981-01-12 Способ очистки щелочных сточных вод от шестивалентного хрома

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU952757A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4014766A (en) Electrolytic treatment of waste water
CN111320316A (zh) 一种垃圾渗滤液膜浓缩液处理方法
SU952757A1 (ru) Способ очистки щелочных сточных вод от шестивалентного хрома
SU1611886A1 (ru) Способ очистки сточных вод
RU2088537C1 (ru) Способ рекуперационной обратноосмотической очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
CN213708055U (zh) 酸性废水综合处理***
SU1791395A1 (ru) Cпocoб oчиctkи ctoчhыx boд ot xpoma ( y i)
RU2019521C1 (ru) Способ очистки воды
SU1171428A1 (ru) Способ электрохимической очистки воды
SU994424A1 (ru) Способ очистки сточных вод производства двуокиси титана
SU916419A1 (ru) Способ очистки сточных вод от соединений кремния1
RU2056363C1 (ru) Способ очистки кислой металлосодержащей сточной воды
SU912664A1 (ru) Установка дл очистки хромсодержащих сточных вод
SU1456371A1 (ru) Способ очистки сточных вод от шестивалентного хрома
RU2098498C1 (ru) Способ утилизации кеков очистки промывных вод гальваноцехов
RU2049733C1 (ru) Способ очистки воды от ионов металлов
SU1068386A1 (ru) Способ переработки красного шлама
SU1745689A1 (ru) Способ очистки сточных вод от шестивалентного хрома
SU802195A1 (ru) Способ очистки сточных вод от соединенийшЕСТиВАлЕНТНОгО XPOMA
SU952756A1 (ru) Способ очистки сточных вод
SU1730045A1 (ru) Способ очистки хромсодержащих сточных вод
SU704912A1 (ru) Способ очистки сточных вод от хрома
SU1054448A1 (ru) Способ очистки раствора сульфата натри от шестивалентного хрома
SU1110754A1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов шестивалентного хрома
SU785221A1 (ru) Способ нейтрализации кислых сточных вод