Ш С
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ очистки сточных вод | 1987 |
|
SU1527179A1 |
Способ очистки солянокислых сточныхВОд,СОдЕРжАщиХ ХлОРОРгАНичЕСКиЕ COE-диНЕНия | 1979 |
|
SU833555A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 1996 |
|
RU2104960C1 |
СПОСОБ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ЖИДКОФАЗНОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ПЕСТИЦИДОВ ФОСФОРСОДЕРЖАЩЕГО РЯДА | 2009 |
|
RU2421261C1 |
Способ удаления нитрит-ионов из водных растворов | 2016 |
|
RU2625466C1 |
Способ очистки сточных вод | 1979 |
|
SU821409A1 |
Способ очистки раствора от органических примесей | 1982 |
|
SU1112000A1 |
Способ очистки сточных вод | 1980 |
|
SU1011546A2 |
Способ очистки щелочных сточных вод от шестивалентного хрома | 1981 |
|
SU952757A1 |
Способ очистки сточных вод от хлорорганических примесей | 1975 |
|
SU594058A1 |
Изобретение относится к очистке природных водоемов и дренажных вод мелиоративных систем, а также сточных вод химических, производств, содержащих устойчивые органические вещества и прошедших предварительную биохимическую очистку путем электрохимической обработки н позволяет повысить степень очистки. Способ осуществляется следующим образом. Очищаемая вода, содержащая хлорорганический. пестицид типа пропанида в концентрациях 0,44- 0,75 мг/л, пропускается в бездиафраг- менный электролизер с катодом из пористого титана при плотности .тока 100-145 А/м. 2 табл.
4
05
оэ со о о
Изобретение относится к электрохимическим методам обработки воды и может быть использовано при очистке природных и сточных вод от хпорорга- нических пестицидов, в частности от пропанида, а также сточных вод химических производств, содержапщх устойчивые органические вещества и прошедших предварительную биохимическую д очистку.
I Цель изобретения - повышение степени очистки воды.
П р и м е р. В электролизер, объемом , вводят водный раствор,, содержащий 0,44-0,75 мг/л пропанида
и опускают в него пористый титановьй
щей электрохимической стадией, идущей в условиях малого наводорожива- ния по всей длине единичной поры поверхности.
Б табл.2 приведены данные, иллюстрирующие, проведение процессов детокг сикации на других катодах в сопоставимых условиях.
В табл.2 приведены также данные по исследованию процессов детоксика- на титановых катодах с различной величиной пористости. Как следует из табл.2, при использовании катодов 5 из железа, цинка, и никеля (гладких или пористых), положительного эффекта по очистке дренажных вод достичь не удается - процесс детоксикации практически не идет, что согласуется
катод, видимой площадью 0,003 м ,с пористостью 0,4 и графитовый анод, площадью 0,0012 м . Таким образом, актив 20 имеющимися литературными данными, ная площадь катода составила 0,012 м. Как следует из табл.2, характерисЧерез систему пропускают постоянный электрический ток катодной плотностью 100-145 А/м в течение 2 ч при напряжении 9-9,4 В.
Вследствие интенсивного газовыделения перемешивание раствора необязат тельно. Побочные продукты деструтсвди хемсорбируются в порах титанового катода, приводя со временем к снижению эффективности очистки. Для устранения этого катоды делаются съемньми и подвергаются ре1;енерации путем нагрева их в автоклаве при 300-340 0.
Результаты экспериментов сведены в табл,1.
Как видно из табл.;, проведение очистки по предлагаемому способу приводит к увеличению эффективности метода, выражающегося в уменьшении начальной концентрации пропанида и получении на выходе практически обезвреженных нетоксичных стоков с остаточными концентрациями пропанида близкими к их ПДК, При повьшзении плотности тока, наряду с ростом энергозатрат, наблюдается снижение эффективности очистки в связи с достижением потенциалов образования кислородных соединений хлора, ингибирую- щих реакцию катодного отщепления галогена. При малых плотностях тока (ниже 145 А/м) не наблюдается достаточного эффекта детоксикации.
При проведении реакции частичного дегалогенирования на пористом титановом катоде создаются наилучшие ус- ЛОБИН дли снижения предварительной фотохимической активац 1и с последую
щей электрохимической стадией, идущей в условиях малого наводорожива- ния по всей длине единичной поры поверхности.
Б табл.2 приведены данные, иллюстрирующие, проведение процессов детокг сикации на других катодах в сопоставимых условиях.
В табл.2 приведены также данные по исследованию процессов детоксика- на титановых катодах с различной величиной пористости. Как следует из табл.2, при использовании катодов из железа, цинка, и никеля (гладких или пористых), положительного эффекта по очистке дренажных вод достичь не удается - процесс детоксикации практически не идет, что согласуется
имеющимися литературными данными, Как следует из табл.2, характерис5
0
5
0
тики пористого титана практически не влияют на ход процесса. Для практических целей рекомендован дисковый электрод из пористого титана, полученный путем спекания с последующей обработкой в пресс-форме площадью 0,003 ми толщиной 3 10 , пористостью 0,4 и размерами пор 20-300 m-i. Очистка сточных вод по предлагаемому способу позволяет обеспечить экологические требования к сбросным и природным водам, особенно в услови-. ях мелиорируемого водопользования,;; : т.е. в условиях, когда содержание у. пестицида таков о, что эффективность традиционных методов (биологических, фотозшмических, химических и т.д.) очень мала и требует значительных временньпс интервалов. Реализация данного способа, в частности при дополнительной очистке коллекторных стоков, позволяет существенно улучшить условия труда, обеспечить соблюдение 5 норм техники безопасности и принципов безотходных технологий.
Формула изобретения
Способ очистки природных или сточных вод от хлорорганических пестицидов, включающий обработку постоянным током в бездиафрагменном электролизере с металлическими электродами, отличающийся тем, что, с целью повьш1ения степени очистки, обработку ведут с использованием пористого титанового катода при плотностях тока 100-145 А/м .
0
oo
§
- 00
о 00
o.
-
f)
vO ГО
CM -CT
CM
CM
A
о
00 CO
vO vO
CM
-
1Л f
vf «d
о
А
см
о
А
см
СТч см оо
А А А00
о - -
-« --СТ
ото .о о о
---ОО
CM
r
a
VD
r Л 00r
о
чО
-. CM
CM
r
CM
en
00о
о-
kя
CMCMСЧ CMCM
nMA.M «h
о о о о о
см
см
А
о
см
-
411Л
г -а
о
А
см
о
А
fM
о
А
см
о
А
см
г.
vf АГ
А о
iTi -00
о ю о
о г о о
- - 00
-0,64 0,43 -0,96 0,44 -,18 0,32
-1,38 0,18
-1,33 0,16
-1,41 0,16
Таблица 2
1,12
1,43
1,05
0,81 0,72
0,77
Токсичен
То же ||
Нетоксичен То же
Способ получения ацетальдегида | 1976 |
|
SU594098A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1988-10-30—Публикация
1986-08-04—Подача