[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2056367C1 - Способ очистки сточных вод от хрома и тяжелых цветных металлов и устройство для его осуществления (его варианты) - Google Patents

Способ очистки сточных вод от хрома и тяжелых цветных металлов и устройство для его осуществления (его варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2056367C1
RU2056367C1 SU5068354A RU2056367C1 RU 2056367 C1 RU2056367 C1 RU 2056367C1 SU 5068354 A SU5068354 A SU 5068354A RU 2056367 C1 RU2056367 C1 RU 2056367C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chromium
iron
wastewater
ferrous metals
reducing agent
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.М. Халемский
С.А. Паюсов
Original Assignee
Халемский Арон Михайлович
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 Халемский Арон Михайлович filed Critical Халемский Арон Михайлович
Priority to SU5068354 priority Critical patent/RU2056367C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2056367C1 publication Critical patent/RU2056367C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области очистки сточных вод. Сущность изобретения: способ очистки осуществляют путем пропускания сточных вод через восстановитель, в качестве которого используются отходы механической обработки алюмомагниевых сплавов, например дюралюминия, в смеси с железной стружкой. Устройство для осуществления способа может быть выполнено в двух вариантах. По первому варианту оно состоит из цилиндрического корпуса с кольцевыми камерами, расположенными таким образом, что они образуют между собой лабиринт, при этом стенки камер должны быть обязательно облицованы листовым железом и дюралем. По второму варианту устройство состоит из цилиндрического корпуса и трубы в центре, которые снабжены гидрофорсунками, равномерно размещенными по периметру корпуса и трубы, при этом стенки корпуса изнутри облицованы железом. Способ обеспечивает высокую эффективность очистки за счет упрощения процесса. 2 с. и 3 з. п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области очистки сточных вод, содержащих шестивалентный хром и тяжелые цветные металлы, и может быть использовано в отраслях, где по условиям технологического процесса возможно повторное использование очищенной воды или сброс ее в открытые водоемы.
В настоящее время для очистки сточных вод от ионов металлов используются химические, электрохимические и ионообменные способы.
Электрохимические и ионообменные способы обеспечивают высокую степень очистки сточных вод, но требуют больших капитальных и эксплуатационных затрат из-за повышенного расхода электроэнергии, высокой стоимости ионообменных материалов и сложности очистного оборудования. Поэтому эти способы очистки не достаточно эффективны, например, в оборотном водоснабжении металлургических и химических предприятий, а также при больших потоках сточных вод.
Химические методы очистки сточных вод основаны на использовании различных реагентов и образования труднорастворимых соединений с ионами извлекаемых металлов.
Известен способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов [1] включающий введение двухвалентного железа, нагревание до 60-80оС, непрерывное введение газа-окислителя и смешивание с нагретым щелочным реагентом, содержащим ионы аммония и гидрокарбоната. При этом компоненты вводятся в строго заданных соотношениях.
Недостатком данного способа является сложность отделения получаемого осадка от раствора из-за его высокой щелочности.
Известен способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов известковым молоком, которое вводится под давлением 4-5 атм [2]
Недостатком способа является необходимость строгого контроля значений рН, отклонения от которых приводят к нарушению всего процесса очистки. Кроме того, требуется строительство громоздких очистных сооружений в связи с большим объемом образующихся осадков. Все это вместе взятое снижает эффективность способа очистки.
Известен способ очистки сточных вод от хрома [3] включающий восстановление и выделение хрома раствором серы в гидроокиси. В качестве гидроокиси используют гидроокись аммония, натрия, кальция и бария.
Недостатком способа является высокая стоимость и дефицит используемых реагентов NaOH, Ba(ОH)2, а также вторичное загрязнение сточных вод аммиаком.
Наиболее близким к заявляемому способу является способ очистки сточных вод от соединений хрома [4] который включает контактирование воды путем фильтрования через восстановитель, в качестве которого используют смесь алюминиевой стружки с порошком железа при определенном соотношении.
Однако этот способ не может быть применен для очистки сточных вод от тяжелых цветных металлов (кроме меди), в частности от цинка и никеля. Применение порошка железа в качестве восстановителя в промышленном масштабе затруднительно, так как он очень быстро окисляется на воздухе.
Известно устройство для очистки сточных вод, содержащее корпус с коническим днищем, внутри корпуса установлены осадительные элементы, выполненные в виде спиральных коробов [5]
Недостатком известного устройства является сложность изготовления осадительных камер по спирали. Кроме того, в спиральной конструкции при равных объемах поступающей воды время контакта ее с восстановителем недостаточно за счет ускорения при прохождении раствора через спираль, поэтому в данном случае требуется значительное увеличение габаритов очистного устройства.
Техническая задача, решаемая предлагаемым изобретением, разработка способа, обеспечивающего высокую эффек тивность очистки сточных вод от хрома и тяжелых цветных металлов меди, цинка, никеля, олова за счет упрощения процесса, использования дешевых и доступных реагентов, снижения энергозатрат, а также создание для этой цели конструкции устройства, отличающегося простотой изготовления и обслуживания.
Для решения поставленной задачи в способе очистки сточных вод от хрома и тяжелых цветных металлов, включающем контактирование с металлическим восстановителем, согласно изобретению в качестве реагента-восстановителя используют отходы механической обработки алюмомагниевых сплавов, например дюралюминия, в смеси с железной стружкой, а контактирование осуществляют путем пропускания сточной воды через восстановитель.
В качестве очищающего материала-восстановителя наряду с механической обработкой сталей могут быть использованы отходы любых алюмомагниевых производств в том числе и лом изношенных корпусов самолетов, что по сравнению с известными восстановителями обеспечивает значительное удешевление процесса при одинаковой степени очистки. Соотношение алюминия и магния в сплаве любое.
Применение в качестве реагента-осадителя железной стружки с отходами сплавов алюминия с магнием обеспечивает удаление из сточных вод совместно с хромом тяжелых цветных металлов за счет присутствия в сплаве магния, который имеет более отрицательный, чем железо и алюминий, электропотенциал. Кроме того, предлагаемый способ позволяет проводить очистку сточных вод в более широком диапазоне рН из-за амфотерных свойств сплава, т.е. как в кислых, так и в щелочных средах.
Предлагаемый способ может быть осуществлен в одном из вариантов устройства.
По первому варианту заявляемый способ может быть осуществлен в устройстве, включающем вертикальный цилиндрический корпус с коническим днищем и расположенные в корпусе осадительные элементы, которые согласно изобретению отличается тем, что они выполнены в виде кольцевых камер, при этом стенки корпуса изнутри облицованы листовым алюминием (дюралем) и железом (по типу "Лабиринт").
По второму варианту устройство для очистки сточных вод включает вертикальный цилиндрический коpпус с коническим днищем и расположенную по центральной оси корпуса трубу. Согласно изобретению устройство отличается тем, что корпус и труба снабжены гидрофорсунками для распыления сточной воды, равномерно расположенными по периметру корпуса и трубы, при этом стенки корпуса изнутри облицованы листовым железом (по типу "Фонтан").
Выполнение очистного устройства с кольцевыми камерами по типу "Лабиринт" обеспечивает непрерывность потока сточной воды. Кроме того, при такой конструкции увеличивается зона транспор- тирования, в которой поток воды, двигаясь с заданной скоростью, искусственно замедляется на поворотах, что обеспечивает увеличение времени контактирования сточной воды с реагентом-осадителем.
Стенки камер заявляемого устройства облицовываются изнутри листовым железом и алюминием (дюралем) с противоположных сторон, что обеспечивает интенсификацию процесса в результате образования гальванических пар алюминий-магний-железо.
Вариант выполнения устройства для очистки сточных вод с гидрофорсунками, размещенными по периметру корпуса и в центре, по типу "Фонтан", обеспечивает распыление воды над реагентом-очистителем, чем достигается увеличение времени контакта исходной воды с ним и увеличение степени очистки. Гидрофорсунки в результате аэрации обеспечивают насыщение воды кислородом, усиливая скорость образования гидроксидов удаляемых металлов.
Облицовка стенок корпуса устройства листовым железом, как и в первом варианте, интенсифицирует процесс в результате образования гальванических пар железо-магний-алюминий.
На фиг.1 представлена схема устройства для очистки сточных вод по первому варианту ("Лабиринт").
Устройство для очистки сточных вод от шестивалентного хрома и тяжелых цветных металлов включает корпус 1, коническое днище 2, кольцевые камеры 3, стенки 4 кольцевых камер, облицованные листовым железом и алюминием (дюралем) с противоположных сторон.
На фиг.2 представлена схема устройства для очистки сточных вод по второму варианту ("Фонтан").
Устройство для очистки сточных вод от шестивалентного хрома и тяжелых цветных металлов содержит корпус 1, коническое днище 2, расположенную по центральной оси корпуса трубу 3, гидрофорсунки 4.
Способ осуществляют следующим образом.
Сточные воды, содержащие хром, медь, цинк, никель, олово и др. поступают на предварительную фильтрацию для удаления механических взвесей, а затем подаются на очистку от ионов металлов. Удаление их осуществляется в установке для очистки сточных вод, в которую загружают отходы механической обработки сплава алюминий-магний и сталей в виде стружки или лома различных размеров от 10 до 50 мм2. Количество загружаемого материала зависит от габаритов устройства, но обязательным условием является такое соотношение к раствору, при котором очищающий материал возвышается над исходным раствором.
Габариты очистного устройства, в свою очередь, зависят от необходимой степени очистки воды, требующейся для последующего использования.
На выходе из очистного сооружения сточные воды анализируются на остаточное содержание ионов хрома и тяжелых металлов.
Примеры осуществления способа представлены в табл.1 и 2. Из приведенных данных видно, что заявляемый способ может быть осуществлен при любом значении рН и обеспечивает любую требуемую степень очистки. Из приведенных конкретных примеров видно также, что необходимая и достаточная степень очистки будет достигаться при всех линейных скоростях водопотока, не превышающих 1,65 см/сек, после чего вода может быть повторно использована для оборотного водоснабжения фабрики.
Предлагаемый способ очистки сточных вод может быть осуществлен в двух вариантах устройства.
Устройство по первому варианту типа "Лабиринт" работает следующим образом.
Кольцевые камеры 3, расположенные в корпусе 1, заполняются кусковым металлическим ломом сплава алюминий-магний, перемешанного с железной стружкой ≈ 1: 1. Исходная сточная вода с имеющейся на фабрике скоростью поступает по трубе в периферийную камеру и проходит через остальные десять кольцевых камер, равномерно заполняя свободный объем между кусками лома.
При протекании через кольцевые камеры, заполненные металлическим ломом сплава алюминий-магний с железной стружкой, ионы металлов, находящиеся в сточной воде, вступают в реакцию и выпадают в осадок в виде гидроксидов. Очищенная вода с суспендированными гидроксидами выходит через коническое днище корпуса, имеющее в центре кольцеобразное углубление с двумя выпускными отверстиями 5.
Устройство по второму варианту типа "Фонтан" работает следующим образом.
Исходная сточная вода с имеющейся скоростью поступает в корпус 1, наполненный металлоломом сплава алюминий-магний с железной стружкой, через гидро- форсунки 4, расположенные по периметру корпуса и в центре. С помощью гидрофорсунок осуществляется распыление сточной воды над находящимся в корпусе материалом. При их контакте происходит взаимодействие примесей с алюминием, магнием и железом с образованием гидроксидов металлов, а очищенная вода удаляется через выходное отверстие в центре конического днища 2 корпуса 1.
Использование заявляемых изобретений по сравнению с известными позволяет значительно повысить эффективность очистки сточных вод в результате непрерывности процесса и исключения допол- нительного загрязнения воды вторичными химическими веществами, а также снижения трудозатрат, поскольку заявляемые устройства не требуют персонального обслуживания. Кроме того, предлагаемый способ позволяет проводить процесс очистки в более широком диапазоне рН, нормализуя его в интервале 6-8 как от рН ≈ 2, так и от рН > 14.

Claims (6)

1. Способ очистки сточных вод от хрома и тяжелых цветных металлов, включающий пропускание сточной воды через металлический восстановитель на основе алюминия и железа, отличающийся тем, что в качестве восстановителя используют отходы механической обработки алюмомагниевых сплавов в смеси с железной стружкой.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что размер частиц восстановителя составляет 10 - 50 мм2.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что линейная скорость водопотока не превышает 1,65 см/с.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что восстановитель берут в количестве, обеспечивающем возвышение его над очищаемой водой.
5. Устройство для очистки сточных вод от хрома и тяжелых цветных металлов, содержащее вертикальный цилиндрический корпус с коническим днищем, отличающееся тем, что корпус снабжен кольцевыми камерами, расположенными таким образом, что образуют между собой лабиринт, при этом стенки камер изнутри облицованы листовым железом и дюралем с противоположных сторон.
6. Устройство для очистки сточных вод от хрома и тяжелых цветных металлов, содержащее вертикальный цилиндрический корпус с коническим днищем и расположенную по центральной оси корпуса трубу, отличающееся тем, что корпус и труба снабжены гидрофорсунками, равномерно размещенными по периметру корпуса и трубы, при этом стенки корпуса изнутри облицованы железом.
SU5068354 1992-08-21 1992-08-21 Способ очистки сточных вод от хрома и тяжелых цветных металлов и устройство для его осуществления (его варианты) RU2056367C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5068354 RU2056367C1 (ru) 1992-08-21 1992-08-21 Способ очистки сточных вод от хрома и тяжелых цветных металлов и устройство для его осуществления (его варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5068354 RU2056367C1 (ru) 1992-08-21 1992-08-21 Способ очистки сточных вод от хрома и тяжелых цветных металлов и устройство для его осуществления (его варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2056367C1 true RU2056367C1 (ru) 1996-03-20

Family

ID=21616092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5068354 RU2056367C1 (ru) 1992-08-21 1992-08-21 Способ очистки сточных вод от хрома и тяжелых цветных металлов и устройство для его осуществления (его варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2056367C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108545867A (zh) * 2018-06-20 2018-09-18 佛山市新泰隆环保设备制造有限公司 一种废水一体化处理装置
RU2698810C2 (ru) * 2017-12-20 2019-08-30 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ извлечения хрома (vi) из растворов с получением железо-хромового осадка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1063552, кл. C 02F 1/62, 1984. 2. Авторское свидетельство СССР N 998373, кл. C 02F 1/46, 1983. 3. Авторское свидетельство СССР N 812752, кл. C 02F 1/62, 1981. 4. Авторское свидетельство СССР N 882951, кл. C 02F 1/60, 1981. 5. Авторское свидетельство СССР N 783240, кл. C 02F 1/52, 1982. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698810C2 (ru) * 2017-12-20 2019-08-30 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ извлечения хрома (vi) из растворов с получением железо-хромового осадка
CN108545867A (zh) * 2018-06-20 2018-09-18 佛山市新泰隆环保设备制造有限公司 一种废水一体化处理装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4141828A (en) Process for treating waste water
CN102070264B (zh) 一种去除废液中氰化物、硫氰酸盐、cod和砷的方法
JPS5929317B2 (ja) 廃水処理方法
Ciriello et al. Removal of heavy metals from aqueous solutions using microgas dispersions
CN104193058B (zh) 一种黄金矿山含氰废水综合治理方法
CA1332475C (en) Process for the treatment of effluents containing cyanide and toxic metals, using hydrogen peroxide and trimercaptotriazine
GB1434594A (en) Method and apparatus for the treatment of effluents containing in particular heavy metals
WO1993014231A1 (en) Cyanide recycling process
RU2056367C1 (ru) Способ очистки сточных вод от хрома и тяжелых цветных металлов и устройство для его осуществления (его варианты)
CN104961272A (zh) 一种黄金行业氰化尾矿浆处理方法
USH1852H (en) Waste treatment of metal plating solutions
CN105384286B (zh) 一种工业废水循环回收利用的处理方法
Germain et al. Plating and cyanide wastes
CN103880218A (zh) 一种钒冶炼废水的全循环技术
CN115385477A (zh) 一种去除污酸中砷的方法
CN108483608A (zh) 一种电镀废水除氰系统及电镀废水处理系统
CN209872601U (zh) 一种焦化脱硫废液的处理系统
US4756833A (en) Metal-containing waste water treatment and metal recovery process
CN106746065A (zh) 一种微波处理电镀废水的方法
GB1282601A (en) Water purification method and apparatus
AU626332B2 (en) Cyanide recovery process
Goronszy et al. Wastewater (Part 2): A guide to industrial pretreatment
CN116161756B (zh) 一种含多污染物废水处理用重介质的制备方法
AU664715B2 (en) A method of treating effluent and an apparatus therefor
CN220695943U (zh) 三相分离器和精细化工废水处理一体化类芬顿反应器