Изобретение относится к реагентным методам очистки сточных вод и отработанных электролитов от тяжелых металлов и может быть использовано в машиностроительной, судостроительной, станкостроительной и электротехнической отраслях промышленности.
Цель изобретения - повышение степени очистки.
П р и м е р 1. В сточную воду, содержащую ионы тяжелых металлов, вводят в заданном количестве 50%-ный водный раствор лигносульфоната и перемешивают 5 мин. Далее в раствор добавляют 50%-ный водный раствор полиэлектролита катионного типа в предлагаемом количестве. Процесс ведут при рН 2-11 при перемешивании 5 мин, в течение которых происходит образование тройного металл-полимерного комплекса. Очищенную воду удаляют фильтрацией или декантацией.
Данные по результатам очистки представлены в табл.1
П р и м е р 2 (известный). Аналогичен примеру 1, но в сточные воды, содержащие тяжелые металлы, вводят полиэтиленимин и додецилсульфат натрия в массовом соотношении металл-полиэтил енимин-додецил- сульфат натрия, равном 1:(4-7):(2-2,7).
Результаты очистки сточных вод известным способом представлены в табл.2
Анализ металлов проводится методами ААС и АЭС, рН промстоков 8Д ионная сила 0,12.
Из данных табл.1 и 2 следует, что преимуществами предлагаемого метода очистки сточных вод от металлов являются высокая степень очистки от тяжелого металла (до 0,05-0,1 мг/л), универсальность метода в применении к широкому кругу металлов, широкий интервал рН, при котором происходит извлечение металлов, небольшой объем образующегося осадка (до 0,3% от объема сточных вод), легкость регенерации металла, возможность использования очищенной воды в замкнутом
fe
Os
о ю ю ел
технологическом цикле, дешевизна, доступность реагентов и простота аппаратурного оформления метода,
Формула избретения Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов путем обработки реагентами, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки, в сточные воды последовательно вводят лигносульфаты и полиэлектролит катионного типа при массовом соотношении металл-лигносульфона- ты-полиэлектролит катионного типа, равном 1:(4-10):(0,5-4,0).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ очистки сточных вод от тяжелых металлов | 1990 |
|
SU1736949A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ХРОМСОДЕРЖАЩИХ ТРАВИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ | 1991 |
|
RU2048452C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕАГЕНТА ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 2000 |
|
RU2170708C1 |
Способ очистки сточных вод от никеля | 1990 |
|
SU1758022A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕРРИТИЗИРОВАННОГО ГАЛЬВАНОШЛАМА | 2005 |
|
RU2301777C1 |
Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов | 1982 |
|
SU1065352A1 |
Способ очистки воды от комплексных соединений тяжелых металлов | 2020 |
|
RU2747686C1 |
СПОСОБ СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРОТОЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И СТОЧНЫХ ВОД ОТ КАТИОНОВ НИКЕЛЯ НА КОМПОЗИТНОМ СОРБЕНТЕ | 2016 |
|
RU2632844C1 |
СПОСОБ СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРОТОЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД НА ГЛАУКОНИТЕ ОТ КАТИОНОВ МЕДИ | 2013 |
|
RU2534108C2 |
СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ И СТОЧНЫХ ВОД | 1994 |
|
RU2082681C1 |
Изобретение относится к реагентным методам очистки сточных вод и отработанных электролитов от тяжелых металлов, и может быть использовано в машиностроительной, судостроительной, станкостроительной и электротехнической отраслях промышленности и позволяет повысить степень очистки. Для осуществления способа в сточные воды, содержащие ионы тяжелых металлов, последовательно вводят лигно- сульфонаты и полиэлектролит катионного типа в массовом соотношении металл: лиг- носульфонаты полиэлектролит катионного типа, равном Х4-10):(0.5-4,0). Очищенную воду отделяют фильтрацией или декантацией. Способ позволяет очистить сточную воду от тяжелых металлов до ПДК. 2 табл.
Поликатионы: полигексаметиленгуанидин (а), поли-2- метил-5-винилпиридин (б), полидиме- тилдиаллиламмонийхлорид (в), полидиметилдиаминоэтилметакрилат (г), продукт реакции три- этилентетрамина (тетраэтиленпентамина) с эпихлоргидрином (д)Г. Порядок введения юлимерныхкомплексообразователей: 1-поликатион. 2-лигносульфонат(е), одновременное (ж) При отсутствии одного из полимеров комплекс с металлом растворим (з). Для его отделения от элюата использрвана мембранная технология.
Таблица 2
10
Таблица 1
Способ очистки сточных вод от ионов меди | 1984 |
|
SU1293115A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1991-12-23—Публикация
1989-05-06—Подача