(54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЦЕХОВ
шается из-за ухудшения осаждения гидроокиси кадмия. При рН вьлце 10 начинается растворение гидроокиси хрома и не обеспечивается глубокая -очистка сточных вод - от трехвалентного хрома.
Процесс осуществляют следующим оразом.
Сточные воды гальванических цехо включают несколько потоков, загрязненных ионами разных металлов. Потоки, содержащие ионы тяжелыхметалло за исключением хром- и кадмийсодержащих, обрабатывают щелочным реагентом при рН, оптимальных для осаждения соответствующих ионов. Поток содержгиций ионы хрома, смешивают С кадмийсодержащим и обрабатывают отдегльно. После осаждения ионов тяжелых металлов и отделения гидроокисе все стоки гальваноцеха объединяют в один поток и нейтрализуют при рН 6,5-8,5 (в соответствии с требованиями водной инспекции).
Пример. Обработке подвергают стоки гальваноцеха, включающие три потока:, потек, содержащий ионы меди с концентрацией 28,2 мг/л при рН 4,1; поток, содержащий ионы кадмия с концентрацией 83,4 мг/л при р 4,6; и поток, содержащий ионы трехвалентного хрома с концентрацией 73,1 мг/л при. рН 2,5(ионы шестивалентного хрома предварительно переводят в трехвалентную форму бисульфитом натрия).
Поток, содержащий ионы кадмия, смешивают с хромсодержащим потоком, при этом концентрация хрома в смешанном потоке - 64,7 мг/л, концентрация кадмия - 9,5 мг/л. Обработку произв.одят при рН 9,5.. При этом достигают полой очистки воды от ионов кадмия и хрома.
Стоки, содержащие ионы меди, обрабатывают при рН 8,5, при этом значении рН медь полностью осаждается из сточной воды в виде гидроокиси.
V После отделения от сточной воды гидроокисей хрома и кадмия (в перво потоке) и гидроокиси меди во втором потоке потоки воды смешивают. После смешения стоки имеют рН 9,1. Затем производят нейтрализацию стоков до рН 8,5. (
Для сравнения проводят обработку сточных вод того же цеха по известному способу. При этом стоки разделяют на три. потока - хромсодержащие, медьсодержащие и кадмийсодержащие. Каждый вид стоков обрабатывают при оптимальном рН для полного вьаделения ионов в виде гидроокисей. Стоки, содержащие медь, обрабатывают при рН 8,5/ хромоодержащие - при рН 7,4, Кадмийсодержащие - при рН 10,4 При этом достигают практически полной очистки от ионов хрома и меди,;
однако концентрация кадмия после обработки - 0,23 мг/л.
П р и м е р 2. Обрабатывают стоки гальваноцеха, включакадие три потока: поток, содержащий ионы цинка, в количестве 37,1 мг/л при рН 5,2; поток, содержащий трехвалентный хром (после предварительного восстановления шестивалентного хрома до трехвалентной формы}с концентрацией 76,4 мг/л при рН 2,5; и поток, содержащий ионы кадмия,с концентрацией 94,3 мг/л при рН 4,7.
Как и в предыдущем примере, хромсодержащий поток смешивают с кадмийсодержащим, при этом, в смешанном по.токе концентрация хрома - 53,1 мг/л, а концентрация 1 адмия - 28,7 иг/л. Оработку смешанного потока производят при рН 9,75.При этом рН достигают поной очистки от хрома и кадмия.
Стоки, содержащие ионы цинка, обрабатывают при рН 9, при этом цинк полностью осаждают в виде гидроокиси .
Затем оба потока смешивают (гидроокиси предварительно отделяют от стоной воды),при этом рИ суммарного потока 9,4. После смешения проводят нейтрализацию стоков до рН 8,5.
Для сравнения проводят обработку по известному способу. Для этого, как и в предыдущем примере, хромсодержащий сток обезвреживают при рН 7,4, ка,цмийсодержащий - при рН 10,4. Поток, содержащий ионы цинка, обрабатывают при рН 9/0. При этом достигают полной очистки от ионов цинка и хрома, однако остаточная концентрация кадмия - 0,21 мг/л.
Пример 3. Сток гальваноцеха, состоящий из трех потоков - хромсодержащего с концентрацией хрома 67,2 мг/л, рН 2,5; цинксодержащего с концентрацией цинка ,56,4 мг/л, рН 5,3; и кадмийсодержащего с концентрацией кадмия 63,7 мг/л, рН 4,3.
Хромсодержащие и кадмийсодержащие стоки смешивают с получением , суммарного потока, в котором концентрация хрома и кадмия соответственно 38,4.мг/л и 27,2 мг/л. Смешанный поток обезвреживают при рН 10. При этом достигают полной очистки от ионов хрома и кадмия.
Стоки, содержащие ионы цинка, обезвреживают при рН 9 и достигают полной очистки от цинка.
При обработке по известному способу достигают полной очистки от ионов цинка и. трехвалентного хрома, однако остаточная концентрация кадми при оптимальном рН 10,4 - 0,23 мг/л.
Как видно из приведенных примеров, предлагаемый способ обеспечивает глубокую очистку от ионов кадмия, представляющих особую опасность для водоемов.
Формула изобретения
Способ очистки сточных вод гальванических цехов, включающий обработку щелочным реагентом потоков, содержащих ионы разных тяжелых металлов, при оптимальных рН, смешение потоков и нейтрализацию суммарного потока при рН 6,5-8,5, о т л ичающийся тем, что, с целью
повьшения степени очистки от ионов кадмия, поток, содержащий ионы хрома, соединяют с кадмийсодержащим и обрабатывают при рН 9,5-10,
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Авторское свидетельство СССР 422693, кл. С 02 С 5/06, 1970.
2.Заявка ФРГ 1.280.164,
кл. 85 с 1, опублик. 1968(прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов | 1979 |
|
SU778181A1 |
Способ обезвреживания сточных вод от хрома | 1979 |
|
SU881004A1 |
Способ очистки гальваностоков | 1979 |
|
SU881005A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ И РЕГЕНЕРАЦИИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ОТРАБОТАННЫХ ХРОМСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ | 2001 |
|
RU2195430C1 |
Способ очистки сточных вод | 1976 |
|
SU626551A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ | 1992 |
|
RU2033972C1 |
Способ получения солей шестивалентного хрома | 1972 |
|
SU519503A1 |
Способ комплексной переработки сточных вод гальванических производств | 2018 |
|
RU2674206C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2031855C1 |
Способ очистки воды от комплексных соединений тяжелых металлов | 2020 |
|
RU2747686C1 |
Авторы
Даты
1981-03-23—Публикация
1979-01-23—Подача