СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНОКОАГУЛЯЦИЕЙ Российский патент 1997 года по МПК C02F1/463 

Описание патента на изобретение RU2074125C1

Изобретение относится к очистке сточных вод от различных примесей - металлов, органики, ПАВ, красителей, нефтепродуктов и др.

Известны методы очистки сточных вод с применением соединений железа как в виде ферритов, так и гидроксидов.

Аналогом заявленного способа является (авт.св. СССР 456795), по которому очистку проводят в поле гальванического элемента. Достоинством способа является его дешевая реализация. Недостаток образование аморфных труднофильтруемых осадков.

Прототипом предполагаемого изобретения является способ очистки сточных вод методом гальванокоагуляции. Сущность процесса очистки заключается в действии короткозамкнутого гальванического элемента железо-кокс (медь). Железо, являясь анодом, переходит в раствор в виде магнетика, в структуру которого внедряются атомы металлов-примесей. Переменный контакт гальванопары между собой, кислородом воздуха и раствором обеспечивает эффект очистки.

Очистка растворов от ионов тяжелых цветных металлов, мышьяка, хрома, органических флотореагентов, нефтепродуктов, грубодисперсных и других примесей проводится в проточных аппаратах барабанного типа методом макроферритизации с использованием магнетита, получаемого непосредственно в аппарате без ограничения исходных значений рН среды и концентраций удаляемых элементов.

Преимуществом метода является отсутствие реагентов и прямых энергозатрат, поскольку очистка обеспечивается за счет работы гальванопары.

Недостатком процесса является отсутствие возможности его регулирования применительно к различным видам сточных вод, поскольку циклы замыкания и размыкания составляющих гальванопары происходят произвольно. Кроме того, при длительной работе происходит пассивация гальванопары.

Задачей предлагаемого изобретения является создание способа очистки сточных вод гальванокоагуляцией, позволяющего регулировать процессом очистки растворов, содержащих ионы тяжелых металлов и органические примеси с высокой степенью очистки, в зависимости от необходимости очистки цветных металлов или органических примесей.

Задача достигается введением в состав гальванопары при очистке растворов инертной добавки с диэлектрическими свойствами, при соотношении инертной массы к массе анода 0,2 oC 5:1. Происходит разбавление контактной массы инертным материалом, что влияет на количество циклов замыкания элементов и размыкания элементов гальванопары между собой. В момент размыкания ток гальванопары максимален и анод, например железо, начинает интенсивно растворяться, образуя продукт реакции либо магнетит, либо гематит, в зависимости от этого происходит в большей степени очистка от органических примесей либо от ионов тяжелых цветных металлов. Характер продукта взаимодействия напрямую зависит от соотношения: инертная масса анод, кроме того, за счет введения инертной массы происходит интенсивное удаление продуктов реакции с поверхности раздела фаз, что способствует увеличению скорости процесса и степени очистки.

Примеры осуществления способа.

Опыты осуществлялись в гальванокоагуляторе барабанного типа. В качестве анода применялась железная стружка крупностью 10 мм, инертная масса фракция гравия диаметром 10 мм. Соотношение анода (железа) к катоду (кокса) взято постоянно и равно 4 1. Количество инертной массы варьировалось в соотношении к аноду и равнялось 0,2 oC 5 1. Осадок анализировали методом мессбауэровской спектроскопии.

Очищаемый раствор имел следующий состав, мг/л: Zn 80,0, Ni 50, Crобщ. 92,0, Cr+6 50,0, Cu 150,0, ХПК 3280,0, красители 50,0, жиры 75,5, нефтепродукты 320,0.

Для сравнения базовый эксперимент был проведен без инертной добавки (по прототипу).

Результаты очистки сведены в таблицу.

Комментируя таблицу, можно отметить, что во всех случаях введение инертной массы улучшает результаты очистки. Кроме того, увеличение ее доли относительно массы анода сдвигает процесс его растворения в сторону образования гематита, что способствует лучшему удалению органических примесей и, наоборот, уменьшение ее доли относительно анода приводит к интенсивному образованию магнетита, а это благоприятно сказывается на удалении металлов.

Похожие патенты RU2074125C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ 1994
  • Артамонова Наталья Аркадьевна[Kz]
  • Есова София Турсуновна[Kz]
  • Федотов Владислав Александрович[Kz]
  • Погорелов Владимир Иванович[Kz]
RU2077502C1
АППАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 1993
  • Феофанов Виталий Андреевич[Kz]
  • Донец Олег Владимирович[Kz]
  • Погорелов Владимир Иванович[Kz]
  • Дзюбинский Феликс Анатольевич[Kz]
RU2095319C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ КАДМИЙ 2002
  • Никифоров А.Ю.
  • Фомина В.И.
  • Никифоров И.А.
  • Ильина Л.А.
RU2206522C1
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2006
  • Малышев Владимир Васильевич
RU2318737C1
МАГНИТНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ СОРБЕНТ 2012
  • Кыдралиева Камиля Асылбековна
  • Юрищева Анна Александровна
  • Помогайло Анатолий Дмитриевич
  • Джардималиева Гульжиан Искаковна
  • Помогайло Светлана Ибрагимовна
  • Голубева Нина Даниловна
RU2547496C2
КОМПЛЕКС СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД 2009
  • Абрамов Владимир Олегович
  • Баязитов Вадим Муратович
  • Золеззи Гарретон Альфредо Алехандро
  • Векслер Георгий Борисович
  • Муллакаев Марат Салаватович
RU2422383C2
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ СИНТЕТИЧЕСКИЕ АНИОННЫЕ ПАВ 1994
  • Артамонова Наталья Аркадьевна[Kz]
  • Есова София Турсуновна[Kz]
  • Федотов Владислав Александрович[Kz]
  • Погорелов Владимир Иванович[Kz]
RU2077505C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 1990
  • Шпиз Любовь Львовна
  • Киршина Елена Юрьевна
  • Колышева Ольга Викторовна
  • Чавычалова Вера Ивановна
  • Славинский Алексей Сергеевич
  • Нечаев Алексей Петрович
RU2008269C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1991
  • Подвойский Петр Павлович[By]
RU2071948C1
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ 2000
  • Шебанов С.М.
RU2168467C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 074 125 C1

Реферат патента 1997 года СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНОКОАГУЛЯЦИЕЙ

Изобретение относится к области очистки сточных вод от различных примесей - металлов, органики, ПАВ, красителей, нефтепродуктов и др. Цель достигается тем, что в состав гальванопары вводят инертную массу с диэлектрическими свойствами, количество которой варьирует в зависимости от характера удаляемых примесей. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 074 125 C1

Способ очистки сточной воды гальванокоагуляцией с использованием гальванопары, образованной железным анодом и углеродным катодом, отличающийся тем, что гальванокоагуляцию ведут в присутствии инертного материала с диэлектрическими свойствами при массовом соотношении инертный материал анод 0,2 5,0 1.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2074125C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Способ очистки сточных вод 1968
  • Остроушко Рената Ивановна
SU456793A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Вдовкин Ю.Т., Феофанов В.А., Жданович А.П., Лукашен Б.С
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Гальванокоагуляционный метод очистки мышьяксодержащих растворов
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Очистка сточных вод методом гальванокоагуляции
Выпуск опубликованных работ Института "Казмеханобр"
- Алматы, 1991, с.23 - 28.

RU 2 074 125 C1

Авторы

Погорелов Владимир Иванович[Kz]

Даты

1997-02-27Публикация

1994-07-08Подача