о дозируют лигносульфонат естве 0,11 кг на 1 м сточной
3,5. после чего
натрия в количестве
воды, перемешивают 15 мин и отстаивают в
течение 1 ч. Осветленная вода содержит 2,2
мг/л серебра.
П р и -м е р 2. По примеру 1 серную кислоту вводят до рН 4,0, а лигносульфонат натрия в количестве 0,09 кг на 1 м сточной воды. Содержание серебра в осветленной
воде составляет 3,9 мг/л,
П р и м е р 3. По примеру 1 серную кислоту вводят до рН 4,5, а лигносульфонат натрия в количестве 0,12 кг на 1 м сточной воды. Осветленная вода содержит 1,7 мг/л серебра.
Л р и м е р 4 (сравнительный). По примеру 1 серную кислоту вводят до рН 3,9, а лигносульфонат натрия в количестве 0,13 кг на,1 м сточной воды. Содержание серебра в осветленной воде составляет 2,0 мг/л.
П р и м е р 5 (сравнительный), По примеру 1 серную кислоту вводят до рН 4,0, а лигносульфонат натрия в количестве 0,08 кг на 1 м сточной воды. Содержание серебра в осветленной воде составляет 12,4 мг/л.
Пример б (сравнительный), По примеру 1 серную кислоту вводят до рН 5,0, а лигносульфонат натрия в количестве 0,09 кг на 1 м сточной воды. Содержание серебра в осветленной воде составляет 31,1 мг/л.
Приме р 7 (сравнительный). По примеру 1 серную кислоту вводят до рН среды 3,0. Осветленная вода содержит 4,8 мг/л серебра.
ПримерЗ (прототип). В сточные воды с содержанием серебра 900 мг/л и рН 6,85 вводят концентрированную серную кислоту до рН 2,3. Затем кипятят в декантаторе в течение 2 ч до полного осветления, нейтрализуют дд рН 7.0 и далее кипятят еще в
течение 30 мин, после чего нагрев отключают и охлаждают со скоростью 0,15 °С/мин. Осветленная вода содержит 4,0 мг/л серебра.
Результаты опытов по извлечению серебра из сточных вод приведены в таблице,
Из таблицы видно, что снижение дозы
лигносульфоната натрия ниже 0,09 кг/м3
(опыт 5) приводит к ухудшению извлечения
серебра. Аналогичный эффект наблюдается
в тех случаях, когда обработку воды ЛСТ
ведут при рН среды ниже 3,5 ед. и выше 4.5
ед. (опыты 6,7). Увеличение дозы ЛСТ выше
0,12 кг/м3(опыт4) нецелесообразно, так как
не приводит к значительному увеличению
извлечений серебра.
Таким образом, процесс извлечения серебра из сточных вод следует осуществлять обработкой стоков лигносульфонатом натрия в количестве 0,09 - 0,12 кг на 1 м3 сточной воды при рН 3,5 - 4,5.
Применение предлагаемого способа позволяет: сократить в 4 - 5 раз время обра- ботки и коагуляции серебросодержащего шлама; исключить из процесса стадии кипячения сточных вод; снизить энергозатраты; сократить в 5 - 6 раз расход серной кислоты.
Формула изобретения Способ извлечения серебра из промышленных желатинсодержащих сточных вод, включающий обработку их серной кислотой и осаждение, отличающийся тем, что. с целью сокращения времени процесса, числа операций, снижения энергозатрат и расхода серной кислоты, сточную воду дополнительно обрабатывают лигносульфонатом натрия в количестве 0,09 - 0,12 кг на 1 м3 сточной воды при рН 3,5 - 4,5.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ извлечения серебра из сточных вод | 1989 |
|
SU1699949A1 |
Способ регулирования очистки сточных вод производства бутадиен-нитрильных каучуков от сульфосодержащих анионных поверхностно-активных веществ | 2021 |
|
RU2792127C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЧАСТИЧНО ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ | 2004 |
|
RU2286840C2 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД ФОСФАТОВ И ОРГАНИЧЕСКИ СВЯЗАННОГО ФОСФОРА | 1990 |
|
RU2034795C1 |
Способ получения комплексной добавки для бетонной смеси | 1989 |
|
SU1671634A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛУБОКОДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ | 2004 |
|
RU2281257C2 |
Способ извлечения серебра из эмульсионной воды | 1983 |
|
SU1101777A1 |
Способ регенерации отработанного раствора глушения скважин на основе кальция хлористого | 2019 |
|
RU2734077C2 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ | 1991 |
|
RU2019521C1 |
СОРБЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ СРЕДЫ, ИХ СОДЕРЖАЩЕЙ, И СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ СРЕДЫ, ИХ СОДЕРЖАЩЕЙ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО СОРБЕНТА | 1993 |
|
RU2056935C1 |
Авторы
Даты
1993-06-07—Публикация
1990-12-04—Подача