СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ИОНЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И СЕРУ Российский патент 2022 года по МПК C02F1/62 C02F1/463 

Описание патента на изобретение RU2781603C2

Изобретение относится к области очистки сточных вод. В частности, к способу обработки шахтных вод и их производных (подотвальных, карьерных, рудничных) путем удаления ионов тяжелых металлов и серы из сточных вод, содержащих сульфат.

Известен способ нейтрализации кислых сточных вод путем фильтрования через слой фильтрующего материала, содержащего двухкальциевые силикаты. В качестве такого материала используется пенобетон обычного твердения плотностью 500-800 кг/м3 и нейтрализацию ведут до рН 11-13 (Патент РФ №2283815 от 20.09.06).

Недостатками способа являются щелочное значение рН сточных вод после выхода из фильтрующей колонки и дороговизна материала.

Известен двухступенчатый процесс нейтрализации сточных вод, включающий в себя фильтрование сточных вод через мелкодисперсный феррохромовый шлак в течение 1 минуты на первой ступени, и нейтрализацию известковым молоком на второй ступени. На первой ступени рН увеличивается до значения 6-7, на второй ступени до 8,5-9,5 (Патент РФ №2207324 от 27.06.2003).

Обшим недостатком представленных является ограниченная возможность достижения очистки по сульфату, обусловленная пределом растворимости сульфата кальция на уровне 1300-1500 мг/дм3.

Способ удаления серных соединений и ионов тяжелых металлов из воды известен из WO 80/02281. Часть сточных вод, содержащих тяжелые металлы и сульфат, подвергают реакции с бактериями, восстанавливающими сульфат, и полученную жидкость, содержащую сульфид, соединяют с оставшейся частью сточных вод для осаждения образующихся нерастворимых сульфидов металла.

В соответствии с JP-A-60-34796 сточные воды, содержащие тяжелые металлы, подвергают реакции с сероводородом для получения нерастворимых сульфидов металлов. Полученную жидкость обрабатывают бактериями, восстанавливающими сульфат, для получения сероводорода, возвращаемого на предыдущую стадию для получения сульфидов металлов. Затем сульфиды металлов отделяют и бактериальный шлам возвращают на стадию бактериальной обработки.

Общим в этих известных способах является то, что нерастворимые сульфиды металлов отделяют после стадии биологического восстановления, что означает, что бактерии смешиваются со всеми образующимися сульфидами металлов; это затрудняет восстановление металлов и может замедлить бактериальный рост. Несмотря на то, что описанный способ обеспечивает эффективное удаление тяжелых металлов и серных соединений из сточных вод, содержащих небольшое или умеренное количество сульфата, его эффективность снижается при высоком уровне сульфата в сточных водах, например, 10 г/л или более, предположительно, из-за интоксикации бактерий, восстанавливающих сульфат. Более того, известный способ не обеспечивает селективного осаждения и повторного использования тяжелых металлов. Здесь необходимо добавить, что методы, основанные на использовании бактерий требуют выдерживания достаточно жестких температурных условий, что является значимым ограничением климатических условий.

Решаемой проблемой заявляемого способа, является достижение высокой эффективности очистки при значимо меньших ресурсных затратах в любых климатических условиях.

Сущность заявляемого технического решения состоит в том, что в способе удаления ионов металлов и серы из сульфатсодержащих сточных вод путем синтеза и последующего выделения сульфидов, отличающийся тем, что процесс осуществляют в последовательных каскадах, образованных электрокоагулятором с разделенными электродными объемами фильтрующей перегородкой и центрифугой при этом исходную воду подают в анодный приэлектродный объем, а вывод осуществляют из катодного приэлектродного объема при напряжении 5-20 В и катодной плотности тока 10-100 A/м2 с последующим осветлением в центробежном поле при соотношении ускорения к ускорению свободного падения а/g в пределах 5-15.

При этом способ отличается тем, что вывод из катодных приэлектродных объемов осуществляют через гидрозатвор.

Кроме того, используют центрифуги с боковой импульсной выгрузкой осадка, а в качестве анода используют титан с нанесенным оксидом рутения.

В предлагаемом способе используется объективное свойство системы - неизбежное присутствие значимой концентрации серы с нулевой валентностью. В режиме катодного восстановления наряду с образованием водорода идет восстановление нулевой серы в состояние S2- и последующее осаждение соединений меди, свинца, цинка, железа и других металлов в соответствие с их произведениями растворимостей. Отметим при этом, что в прикатодной области одновременно с образованием сульфидов достигается повышение рН системы до нейтральных значений. Последнее приводит к тому, что дополнительно осаждаются гидратные труднорастворимые соединения. Проведенными исследованиями показано, что в прианодном пространстве при этом значение рН остается на первозданном уровне, газовыделение практически отсутствует, а водный объем остается прозрачным. Напротив, в катодном приэлектродном пространстве отчетливо наблюдается выпадение твердой фазы и с некоторой задержкой времени эмиссия водорода. Из электролизера выходит агрегативно устойчивая суспензия, состав которой остаточная коллоидная сера, малорастворимые тонкодисперсные сульфиды и гидроксидоподобные осадки металлов в воде. Эффективное разделение такой системы наиболее полно достигается в центробежном поле с указанным превышением ускорения над ускорением свободного падения. Наиболее предпочтительным вариантом разделения фаз с высокой удельной нагрузкой следует признать использование центрифуг с вертикальным валом и боковой импульсной выгрузкой осадка. Использование нерастворимого анода обеспечивает самую высокую концентрацию ценных компонентов в твердой фазе.

Сущность способа поясняется примерами.

Пример 1. Моделирование процесса осуществляли с использованием лабораторного электрокоагулятора, схема которого представлена на чертеже (фиг. 1) лабораторной пробирочной центрифуги с регулируемым числом оборотов в пределах1500-4500об/мин. В качестве исходной воды использовались реальные шахтные воды самопроизвольного излива законсервированных шахт Левихи. Обработку вод осуществляли в свежем виде без консервации. Окислительные процессы за счет контакта с атмосферным воздухом исключали заполнением канистр под герметичную крышку и хранением при затемнении. В качестве анодного материала использовали алюминий. Катод-нержавеющая сталь Х18Н10Т В процессе электролиза отслеживали изменение силы тока при постоянном напряжении и изменение значения рН в приэлектродных объемах. В качестве фильтрующей ткани использовали вискозу.

Пример 2. В отличие от примера 1 в качестве анодного материала использовали сталь 3, эквивалентной площади.

Пример 3. В качестве анодного материала использовали пластину из стеклографита (имитация нерастворимого анода). Основное отличие моделирования в примере обнаружено в эмиссии кислорода с поверхности анода.

Результаты моделирования представлены в таблице

Состав воды Исходный Пример1 Пример2 Пример3 Значение рН 4,1 6,4 7,1 6,9 Сульфат-ион мг/дм3 7975 292 240 102,4 Сухой остаток мг/дм3 9642 439 712 236 Железо общее мг/дм3 373 1,47 0,271 Цинк мг/дм3 379 17,6 0,082 0,016 Медь мг\дм3 22,0 0,168 0,059 0,005 Алюминий мг/дм3 159,1 4,37 48,2 0,143 Марганец мг/дм3 20,1 15 0,098 0,246 Кальций мг/дм3 31,0 18,0 9,6 14 Магний мг/дм3 114,0 32 11,4 17

Характер изменения токовой нагрузки и изменения значения рН в катодном приэлектродном объеме представлены на чертеже (фиг. 2).

Таким образом заявляемое техническое решение позволяет без использования реагентов достичь нейтральных значений рН воды и высокой эффективности очистки от ионов тяжелых металлов. При этом твердая фаза, выделенная из воды может представлять товарный продукт- концентрат тяжелых металлов. Дифрактограмма продукта по примеру 3 представлена на чертеже с указанием концентраций компонентов в массовых % (Фиг. 3).

Похожие патенты RU2781603C2

название год авторы номер документа
ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОР 2020
  • Низов Василий Александрович
RU2765150C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 2005
  • Новиков Олег Николаевич
RU2308125C1
Установка для очистки сточных вод 1980
  • Анопольский Владимир Наумович
  • Рогов Владимир Михайлович
  • Филипчук Виктор Леонидович
  • Швецова Татьяна Львовна
  • Винокуров Александр Викторович
SU937339A2
Установка для очистки сточных вод от шестивалентного хрома 1983
  • Уткин Игорь Ильич
  • Ткач Иван Иванович
SU1133233A1
Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и устройство для его осуществления 1989
  • Колесников Владимир Александрович
  • Кокарев Геннадий Александрович
  • Шалыт Евгений Анатольевич
  • Варксин Станислав Олегович
SU1675215A1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ИОНЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 1997
  • Бейсман Сес Ян Нико
  • Дейкман Хенк
RU2178391C2
Способ обработки сточных вод от ионов тяжелых металлов и устройство для его осуществления 1987
  • Большаков Анатолий Иванович
  • Безверхова Мария Артемовна
  • Фомичев Владимир Михайлович
  • Глушков Валерий Александрович
SU1740325A1
Электрокоагулятор 1986
  • Ковалев Виктор Владимирович
  • Судварг Михаил Иосифович
  • Банд Моисей Исаакович
  • Ткач Александр Павлович
SU1416447A1
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1991
  • Грязнов Николай Константинович[By]
  • Егудкин Алевтин Михайлович[By]
  • Леонов Авинир Васильевич[By]
  • Яновский Лев Петрович[By]
  • Яновский Евгений Львович[By]
RU2031855C1
Установка для очистки воды от ионов тяжелых металлов 1989
  • Глушко Василий Трофимович
  • Головинский Александр Викторович
  • Седько Ирина Анатольевна
  • Чабаненко Юлия Львовна
  • Сокольник Владимир Иванович
  • Кизым Руслан Петрович
  • Вайло Валерий Афанасьевич
SU1745692A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 781 603 C2

Реферат патента 2022 года СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ИОНЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И СЕРУ

Изобретение относится к области обработки шахтных вод и их производных, содержащих ионы тяжелых металлов и сульфаты. Процесс удаления ионов металлов и серы из сульфатсодержащих сточных вод осуществляют в последовательных каскадах, образованных электрокоагулятором с разделенными электродными объемами фильтрующей перегородкой и центрифугой. Исходную воду подают в анодный приэлектродный объем, а вывод осуществляют из катодного приэлектродного объема при напряжении 5-20 В и катодной плотности тока 10-100 А/м2 с последующим осветлением в центробежном поле при соотношении ускорения к ускорению свободного падения а/g в пределах 5-15. Технический результат: высокая эффективность очистки. 3 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 781 603 C2

1. Способ удаления ионов металлов и серы из сульфатсодержащих сточных вод путем синтеза и последующего выделения сульфидов, отличающийся тем, что процесс осуществляют в последовательных каскадах, образованных электрокоагулятором с разделенными электродными объемами фильтрующей перегородкой и центрифугой, при этом исходную воду подают в анодный приэлектродный объем, а вывод осуществляют из катодного приэлектродного объема при напряжении 5-20 В и катодной плотности тока 10-100 А/м2 с последующим осветлением в центробежном поле при соотношении ускорения к ускорению свободного падения а/g в пределах 5-15.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вывод из катодных приэлектродных объемов осуществляют через гидрозатвор.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют центрифуги с боковой импульсной выгрузкой осадка.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве анода используют титан с нанесенным оксидом рутения.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2781603C2

WO 9729055 A1, 14.08.1997
Электрокоагулятор для очистки сточных вод 1984
  • Рогов Владимир Михайлович
  • Филипчук Виктор Леонидович
  • Москалев Игорь Викторович
SU1189811A1
Анод для электролиза морской воды 1982
  • Щипунов Юрий Анатольевич
  • Аржанова Татьяна Александровна
SU1139770A1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2006
  • Соложенкин Петр Михайлович
  • Иванова Надежда Кузьминична
  • Соложенкин Игорь Петрович
  • Соложенкин Олег Игоревич
RU2404134C2
CA 2992099 A1, 27.07.2018
ГИБКОЕ ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО СО СРЕДСТВОМ КОНТРОЛЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВСКРЫТИЯ 2013
  • Кретов Алексей Петрович
  • Крылов Виктор Владимирович
  • Горнов Сергей Федорович
RU2530164C1
KR 101333686 B1, 27.11.2013
Л.П
Сидорова "Методы очистки промышленных и сточных вод" часть II, учебное электронное текстовое издание, ФГАОУ ВПО УрФУ, 2015, с.61,

RU 2 781 603 C2

Авторы

Низов Василий Александрович

Даты

2022-10-14Публикация

2020-09-10Подача