Изобретение относится к очистке сточных вод ионитами и может бить использовано цпя очистки «токов гальванических производств,
Известны способы очистки сточтгх вод гальванических производств pea- рентным осаждением и электрокоагуляцией fi о.
Однако при раагентном и электро- iO коагуляцнонном способах очистки сточных вод гальванических производств очистка происходит недостаточно полно, что не позволяет использовать стоки повторно для промывки деталей, §
Образующиеся при этих способах осадки, содержащие ценные металлы в виде солей и гидроокисей, теряются безвозвратно из-за сложности их переработки.;
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ очистки стоков гальванических производств, включающий сорбцию заг- «-5 рязнений путем последовательного пропускания раствора через сильнокислот-. ный катионит в Я -форме, слабоосновной анионлт в ОН -форме и сильноосHOBHoft анионит в Oti -форме 2. 30
Однако степень очистки воды гальванического производства по такому способу недостаточна для возвращения ее в производство, Ионитовые фильтры бистро виходят из строя, вследствие окисления силькоосновного аниоиита.
Цель изобретения - увеличение степени очистки промывных вод гальванического производства и удешевление процесса путем предотвраыения окисления сильноосновного анконита и по вьииение срока службы ионитовах фильтров .
Это достигается способом, включающим сорбцию загрязнений путеь последовательного пропускания раствора через сильнокислотный катионит в П форме, слабоосновной макропористый анконит винилпиридинового типа в ОН™ форме и сильноосновной анионит, взятые в объемном соотношении 42-52 ; : 16-26: 27-37.
ПредпочтительнЕхМ является использование макропористого слабоосновиого анионита винилпирндинового типа.
Пример, В стеклянные колонки диаметрог 1,8 см и высотой 50 см, с впаянным внизу пористым фильтре, загружают товарные иониты (по ходу jpacTBopa): 55 мл сильнокислотного Мдкропористого катионита КУ-23, 25 мл слабоосновного макропористого анионита винилпиридииового типа AiI-251, 38 мя сильноосновного анионита гелевой структуры . Катионит обраCatuBaioT &%-Ным раствором соляной кислот, а амионйты 5%-ным раствором едкого натра {раствор подается послеяоватеяьно черезАВ-17-8, затем Atf-ZSi) до вьфавнивания по концентраЩ1в на входе и выходе для перевода в р абочие фор1«ал и очистки от низкомолекулярных примесей. Модельный раст вор, содержащий 73 мг/л сульфата натрия 30 мг/л сульфата меди, 76 мг/л хлсфида натрия, 15 мг/л борной . T6i, 40 мг/л бихрс {ата калия, 30 мг/л сульфата цинка, с рН 3,6 пропускают через ионообме«ные фильтры сверху 0НИЭ со сксчростью 5 м/час. Пропускание раствора заканчивают при концентрации хлорида натрия в последней пробе 10 мг/л, Через систему фильтров в том же направлении катионит, слабоосновной анионит, сильнооснорНой анионит,пропускают 1 л дистиллированной воды, подавая снизу колонки с такой скоростью, чтобы происходило взрыхление ионита без перемвяйвания слоев. Реге нерацию проводят со скоростью 1-2 м/ при подаче растворов сверху вниз. Ка тионит регенерируют 5%-ным раствором соляной кислоты. Регенерацию анионитов осуществляют раствором едкого натра последовательно через колонки с ЛВ-17-8, затем . Про мывку ионитов проводят дистиллирован ной водой в том же порядке, что и ре генерацию со скоростью м/ч, рас ходы воды для катионита 250 мл, для аиионитов - 1 л. Затем вновь проводя сорбцию. Ресурс схемы не сниясается от цикла к циклу. За один цикл Сорбции очищается 17-, б л растворау что составляет 149 Объемов раствора на один объем ионитов. Очищенная таким способом вода соответствует по показателям дистиллированной или обессоленной и может повторно использоваться Р производстве. Очистка сточных вод гальванического производства по предлагаемому способу позволяет вернуть в -производство 80-85% воды, по солесодержанню соответствующей дистиллированной или обессоленной воде, что приводит к улучшению качества гальванических покрытий, при одновременном предотвращении з сорения дкружаюыей среды и увеличения срока службы ионитов. Формула изобретения 1.Способ очистки стоков гальванических производств, включающий сорбцию загрязнений путем последовательного пропускания раствора через сильнокислотный катионит в Ц - форме, слабоосно в ой анионит в ОН-форме и сильноосновной анионит в ОН-форме, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки и удешевления процесса путем предотвращения окисления сильноосновного анионита и повышения срока службы ионитовых фильтров, катионит, слабоосновной анионит и сильноосновной анионит берут в объёмном соотношении 42-52: :16-2б: 27-37. 2.Способ ПОП.1, отличаюи и с я тем, что в качестве слабоосноаного анионита используют макропористый анионит винилпиридинового типа. Источники информ 1ции, принятые во внимание при экспертизе: 1. Милованов Л.в. Очистка сточных вод гальванических производств, М., Стройиздат, 1973, с. 139. 2.Патент ГДР № 75985, кл. 85 С 1, от 05,09.70.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЕЛКА ИЗ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ | 2001 |
|
RU2211577C2 |
Способ химического обессоливания воды | 1988 |
|
SU1703622A1 |
Способ извлечения щавелевой кислоты из сточных вод | 1981 |
|
SU983069A1 |
Способ глубокого химобессоливанияВОды | 1979 |
|
SU812726A1 |
Способ ионообменной очистки сточных вод от никеля | 1990 |
|
SU1738758A1 |
Способ получения оксида скандия | 2015 |
|
RU2608033C1 |
СПОСОБ ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, С ПРОТИВОТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ИОНООБМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2002 |
|
RU2205692C2 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИОНООБМЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ | 2007 |
|
RU2340561C2 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ РАСТВОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ САХАРОЗУ | 2003 |
|
RU2247153C1 |
Способ замкнутого водооборота гальванического производства | 2020 |
|
RU2738105C1 |
Авторы
Даты
1978-12-25—Публикация
1976-04-21—Подача