Изобретение относится к способам очистки природных и сточных вод, в частности к способам очистки природных и сточных вод от соединений мышьяка.
Известен способ электрокоагуляционной очистки природных вод от тяжелых металлов путем отделения механических примесей, при этом электрокоагуляцию ведут с использованием анодов из стали при плотности тока 2-60 А/м2 с последующим отделением осадка от осветленной воды и подачей осадка на смешение с очищаемой водой перед электрокоагуляцией, фильтрацией осветленной воды и электрохимической обработкой фильтрата в бездиафрагменном электролизере с нерастворимыми анодами [1].
Наиболее близким по технической сущности является способ очистки сточных вод от мышьяка [2]. В качестве сорбционного материала используют органоминеральный сорбент на основе гидроксида железа (III).
Недостатком вышеуказанных способов является низкая степень очистки, связанная с плохой растворимостью кислорода при атмосферном давлении. Другим недостатком является большой расход энергии.
Задача - интенсификация процесса очистки вод от мышьяка.
Технический результат - экономичность процесса и повышение степени очистки.
Технический результат достигается тем, что электрокоагуляцию ведут при подаче кислорода под давлением 0,2 МПа в бездиафрагменном электролизере, помещенном в автоклав, с использованием стальных анодов, подвергающихся электролитическому растворению. Вследствие растворения анодов в воде образуется гидрозакись железа, которая под воздействием растворенного в воде кислорода переходит в гидроокись железа.
Электрокоагуляция сопровождается комплексом окислительно-восстановительных реакций, в которых участвует растворенный в воде кислород и кислород, подаваемый в ячейку.
На электродах протекают следующие реакции.
На катоде:
О3+2Н2О+2е=Н2О2+2ОН-
На аноде:
Fe-2е=Fe2+
В объеме раствора:
Fe2+OH-=Fe(ОН)2
4Fe(OH)2+O2+2Н2О=4Fе(ОН)3
2Fe(OH)2+Н2O2=2Fе(ОН)3
Сорбционные свойства гидроксидов железа, полученных электрохимическим путем, существенно отличаются от свойств гидроксидов, образующихся при гидролизе солей железа, вносимых в воду.
Подача в систему под давлением кислорода повышает сорбционную емкость системы вследствие образования Fе(ОН)3, имеющего максимальную емкость по сравнению с Fе(ОН)3.
Аномально высокая адсорбционная способность электрогенерированного гидроксида железа обусловлена предельно малым размером частиц, образующих этот коагулянт.
В таблице показана эффективность очистки воды от соединений мышьяка при повышенном давлении кислорода.
Наиболее эффективно процесс протекает при давлении кислорода в системе 0,2 МПа. При меньшем давлении O2 производительность процесса снижается, более высокие давления не оказывают существенного влияния на степень очистки воды.
Предлагаемый способ обладает рядом преимуществ:
1. Расход электроэнергии уменьшается за счет снижения напряжения на электролизере в результате катодного восстановления кислорода;
2. Скорость реакции образования гидроокиси железа увеличивается в связи с повышением растворимости кислорода под давлением, что приводит к росту степени очистки природных и сточных вод от соединений мышьяка.
Способ можно реализовать как при очистке подземных вод, так и при очистке сточных вод различных отраслей промышленности.
Для заявленного способа в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте изложенной формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке средств и методов.
Источники информации
1. Заявка РФ 97113580/25. Способ очистки природных вод. БИ 5, 20.02.99, с. 102-103.
2. Заявка РФ 97116918/25. Способ очистки сточных вод от мышьяка. БИ 20, 1999, с. 130.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ФЕНОЛСОДЕРЖАЩИХ ВОД | 2001 |
|
RU2198848C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ФЕНОЛСОДЕРЖАЩИХ ВОД | 1999 |
|
RU2162822C1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СУЛЬФАТОВ МЕТАЛЛОВ | 1998 |
|
RU2145983C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КРАСИТЕЛЕЙ | 2001 |
|
RU2216522C2 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ БЕЛКА | 1995 |
|
RU2085506C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРЛИГНИНА | 1996 |
|
RU2109849C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРНОЙ КИСЛОТЫ | 1994 |
|
RU2086706C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛЮКОНОВОЙ КИСЛОТЫ | 2003 |
|
RU2240307C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КРАСИТЕЛЕЙ | 2006 |
|
RU2331590C1 |
СПОСОБ ФОТОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КРАСИТЕЛЕЙ | 2006 |
|
RU2337885C2 |
Изобретение относится к электрохимическим способам очистки природных и сточных вод, содержащих соединения мышьяка. Очистку осуществляют электрокоагуляцией в помещенном в автоклав бездиафрагменном электролизере, снабженном стальными растворимыми анодами, при подаче кислорода под давлением 0,2 МПа. Технический эффект - уменьшение расхода электроэнергии за счет снижения напряжения на электролизере в результате катодного восстановления кислорода, повышение производительности процесса за счет увеличения степени очистки мышьяксодержащих вод. 1 табл.
Способ очистки природных и сточных вод от соединений мышьяка, отличающийся тем, что очистку осуществляют электрокоагуляцией в помещенном в автоклав бездиафрагменном электролизере, снабженном стальными растворимыми анодами, при подаче кислорода под давлением 0,2 МПа.
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МЫШЬЯКА | 1997 |
|
RU2136607C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МЫШЬЯКА | 1992 |
|
RU2078052C1 |
ГАЛЬВАНОКОАГУЛЯТОР ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 1996 |
|
RU2113412C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ | 1991 |
|
RU2019521C1 |
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНОЙ ГИПЕРТЕРМИИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УКАЗАННОМ СПОСОБЕ | 2016 |
|
RU2633918C9 |
Авторы
Даты
2003-10-27—Публикация
2001-10-03—Подача