CS212794B2 - Method of removing heavy metals from waste water containing such metals - Google Patents

Method of removing heavy metals from waste water containing such metals Download PDF

Info

Publication number
CS212794B2
CS212794B2 CS772860A CS286077A CS212794B2 CS 212794 B2 CS212794 B2 CS 212794B2 CS 772860 A CS772860 A CS 772860A CS 286077 A CS286077 A CS 286077A CS 212794 B2 CS212794 B2 CS 212794B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
chitin
chitosan
heavy metals
water
particulate
Prior art date
Application number
CS772860A
Other languages
English (en)
Inventor
Garmt J Nieuwenhuis
Original Assignee
Garmt J Nieuwenhuis
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Garmt J Nieuwenhuis filed Critical Garmt J Nieuwenhuis
Publication of CS212794B2 publication Critical patent/CS212794B2/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D24/00Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof
    • B01D24/02Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration
    • B01D24/04Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration the filtering material being clamped between pervious fixed walls
    • B01D24/042Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration the filtering material being clamped between pervious fixed walls the filtering material being held in a flexible porous bag
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D24/00Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof
    • B01D24/46Regenerating the filtering material in the filter
    • B01D24/4605Regenerating the filtering material in the filter by scrapers, brushes, nozzles or the like placed on the cake-side of the stationary filtering material and only contacting the external layer
    • B01D24/461Regenerating the filtering material in the filter by scrapers, brushes, nozzles or the like placed on the cake-side of the stationary filtering material and only contacting the external layer by scrapers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D37/00Processes of filtration
    • B01D37/02Precoating the filter medium; Addition of filter aids to the liquid being filtered
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J47/00Ion-exchange processes in general; Apparatus therefor
    • B01J47/011Ion-exchange processes in general; Apparatus therefor using batch processes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S210/00Liquid purification or separation
    • Y10S210/902Materials removed
    • Y10S210/911Cumulative poison
    • Y10S210/912Heavy metal
    • Y10S210/913Chromium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Description

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ
REPUBLIKA (is)
POPIS VYNÁLEZU
K PATENTU 212794 (11) (B2)
(51) Int. Cl.3C 02 F 1/54 (22) Přihlášeno 02 05 77 (21) (PV 2860-77) (32) (31) (33) Právo přednosti od 03 05 76(682454) a od 31 03 77 (782521)Spojené státy americké
ÚftAD PRO VYNÁLEZYA OBJEVY (72) (73)
Autor vynálezua současněmajitel patentu (40) Zveřejněno 31 08 81(45) Vydáno 15 08 84 NIEUWENHUIS GARMT J., ISAAQUAH (Sp. st. a.) (54) Způsob odstraňování těžkých kovů z odpadní vody je obsahující 1
Vynález se týká způsobu odstraňovánítěžkých kovů z odpadní vody je obsahující.
Odstraňování nečistot z kapalin, jako jsouvodní roztoky zejména těžkých kovů pří-tomných v malých množstvích v odpadníchvodách, je akutní problém vzhledem k to-xicitě těžkých kovů a zvyšující se přísnostipravidel regulace vodní čistoty, omezujícímvypouštění těchto materiálů do vodních to-ků. V mnoha oblastech voda, obsahujícímalá množství těžkých kovů, jako je chrom,olovo, rtuť, kadmium, berylium atd., nesmíbýt vypouštěna do městského' odpadního sy-stému bez odstranění těžkých kovů na ex-trémně nízkou hladinu.
Pro ostatní účely není filtrování vodníchroztoků stejné jako v obvyklých filtračníchzařízeních z důvodů jiné povahy filtrované-ho' materiálu. Například hydroxid železitý jerosolovitá látka, kterou lze velice těžko filt-rovat.
Odstranění a znovuzískání šestimocnéhochrómu z vodních lázní zpracujících kovstykem šestimocného choromu se sloučeni-nou olova za účelem vytvoření ve vodě ne-rozpustného chromanu olovnatého je popsá-no' v patentu USA č. 3 493 328 a 3 791 520 atamtéž je rovněž uveden systém pro odstra-nění anionů chrómu přítomných v malýchmnožstvích z odpadních vod stykeim prou- 2 du odpadní vody s částicovým nosičem ma-jícím v sobě adsorbovanou složku ve voděnerozpustného olova a složka olova reagujes chromém v proudu odpadní vody a vytvá-ří se ve vodě nerozpustný chroman olovna-tý. Systém pro odstranění chrómu popsanýv patentu USA č. 3 791 520 představuje efek-tivní způsob odstraňování chrómu, avšakrychlost proudění systémem musí být přís-ně kontrolována, aby se zamezilo' „brázdě-ní“, které má za následek neadekvátní od-straňování anionů chrómu z přiváděnéhovodního proudu.
Použití chitinu a chitosanu k odstraněníiontů kovu z vodních roztoků je známé zpatentů USA č. 3 533 940 a 3 635 818. Úkolem vynálezu je vytvořit způsob od-straňování těžkých kovů z odpadní vody,jež tyto kovy obsahuje, který je účinnějšínež dosud známé způsoby.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že te-kutina, obsahující tyto těžké kovy v roz-pustné podobě, se přivádí postupně do sty-ku s disperzí přírodně se vyskytujícího chi-tinového materiálu ve formě částic v rozsa-hu velikosti 2,4 až 24 sítových ok na čtve-reční centimetr, zvoleného ze skupiny ob-sahující částicové skořápky humrů, krabů agarnátů, předem zpracované vodným rozto-kem, obsahujícím aldehyd, zejména formal- 212794 212794 dehyd, a pak se vede jemně rozmělněnýmInertním, pomocným filtračním: materiálem.
Použití přírodně se vyskytujícího chitino-véh-o materiálu výše uvedeného druhu ja-kožto materiálu absorbujícího těžké kovyje nové a nebylo dosud nikde navrženo anipopsáno. Je ovšem zřejmé, že tohoto mate-riálu nemůže být použito bez jakýchkoliúprav, nýbrž musí být nejprve převeden dotvaru částic o určité velikosti a musí býtpředem zpracován, jak uvedeno- výše.
Zjistila se překvapující skutečnost, že ten-to materiál nejen bezvadně pracuje, ale žeabsorbuje na jednotku chitinu nebo- chitosa-nu více těžkých kovů než při použití čisté-ho1 chitinu nebo chitosanu. V dalším bude popsán příklad zařízení,sloužícího· k provádění způsobu podle vy-nálezu, a to na podkladě připojených vý-kresů, na nichž obr. 1 je příčný řez zaříze-ním, o,hr. 2 je řez rovinou II—II z o-br. 1a obr. 3 je zvětšený příčný řez částí válcovénádoby z obr. 1, znázorňující umístění jem-ně práškového filtračního· materiálu a ple-teného sítového materiálu, který zadržujepráškovitý materiál v malých otvorech vál-cové nádoby.
Proud kapaliny obsahující lonty těžkéhokovu, jako je chrom, kadmium, olovo, zinek,které se nacházejí v odpadních vodách zprůmyslu povrchové ochrany, lze zpracová-vat jednotkou určenou k odstraňování ion-tů kovu na tak nízkou úroveň, že není žád-ný problém s vypouštěními výsledné odpadnívody do vodního- toku.
Jednotku lze rovněž použít pro- odstraňo-vání hydroxidu železnatého, fosfátů ,a kya-nidů z proudu kapalin, odstraňování ne-čistot z vody vypouštěné z koželužen, profiltrování ovocných šťáv, k filtraci vyjetýcholejů atd.
Obr. 1 znázorňuje systém pro odstraňo-vání nečistot z kapaliny. Vnější válcováskříň 10 mající čelní stěny 16, 18, je opatře-na vypouštěcím kanálem 12 pro vypouštěnízpracovávané kapaliny po- jejím projití otvo-ry ve stěně vnitřní válcové nádoby 14. Čel-ní stěny 16, 18 jsou opatřeny osazením 17,19 v podstatě stejného průměru jako jevnitřní průměr pláště 20 vnitřní válcové ná-doby 14. Čelní stěny 16, 18 uzavírají otevře-né konce vhitřní válcové nádoby 14. 0-krou-žek 21 tvoří účinné těsnění mezi pláštěm 20a osazením 17 čelní stěny 16. Čelní stěna18 je opatřena přírubou 11, která je připev-něna k celistvé přírubě 13 skříně 10 vhod-nými upevňovacími prostředky 15. O-krou-žek 23 vytváří účinné těsnění mezi přírubou13 a skříní 10. Válcový plášť 20 je upevněnvhodnými prostředky přes osazení 19 čelnístěny 18. Čelní stěna 18 je -opatřena vstup-ním kanálem 25 pro přivádění zpracovávanékapaliny do vnitřního prostoru vnitřní vál-cové nádoby 14. Vstupní kanál 25 může býtosazen tlakoměrem 27 a/nebo průtokomě-rem, je-ti to žádoucí. Válcový plášť 20 mářadu malých otvorů 22 (viz obr. 3). Veli- kost otvorů 22 se může měnit, ale s výhodoumají průměr v rozmezí 3,2 až 12,7 mm. Vněj-ší válcová skříň 10, válcový plášť 20 a čelnístěny 16, 18 jsou s výhodou vyrobeny zesyntetického plastického materiálu, který•odolává vysoce kyselým materiálům, -anižby se poškodil. Jednotku lze rovněž vyrobitz nerezavějící oceli nebo, je-li to požadová-no, z jiného vhodného materiálu v závislostina upravované 'vodě. V každém z otvorů 22 je uložen jemněpráškový čáisticový inertní filtrační mate-riál 24, jako například infusoriová zemina.Velikost částic filtračního materiálu se zvo-lí v závislosti na pevných látkách, které seodstraňují. Velikost částic filtračního mate-riálu 24 by měla být dostatečně malá, abyse zamezilo projití pevných látek v upravo-vané vodě. Výhodná velikost částic je v prů-měru 2 až 5 mikronů. Příliš malé částicefiltračního materiálu mají za následek ma-lou filtrační rychlost, zatímco příliš velkávelikost částic neodstraňuje účinně odstra-ňované nečistoty. Aby se filtrační materiál24 udržel v otvorech 22, je na vnějším po-vrchu válcového pláště 20 a přes otvory 22umístěna, tkaná textilie 23 nebo jiný vhodnýmateriál mající velikost ok dostatečně ma-lou, aby se zabránilo průchodu částicovéhofiltračního materiálu. Například bylo zjiš-těno, že tťkaný nylon nebo polyesterová sí-ťovina adhesivně připojená k vnějšímu p-o-ívrchu válcového pláště 22 pracuje dosta-tečně.
Uvnitř vnitřní válcové nádoby 14 je ulože-na řada břitů 26, které procházejí v podstatěpo celé její délce. Každý bři-t 26 je upevněnvhodnou vzpěrou 28 k otočnému hřídeli 30axiálně uloženému v nádobě 14. Vnější ob-vod každého břitu 26 je tak zkonstruován,aby procházel přes vnitřní otvory co- možnánejtěsněji k vnitřní ploše válcového pláště20, aniž by ovlivňoval filtrační materiál 24obsažený v otvorech 22. Vůle mezi bři-ty 26a vnitřním povrchem válcového pláště 20je s výhodou 0,4 mm. Hřídel 30 přecházíotvorem v čelní stěně 18 a je -spojen s vhod-ným, pohonem. 32, jako· -například hydraulic-kým motorem- pomocí spojky 29. Standardníhřídelová těsnicí ucpávka 31 obklopuje hří-del 30, aby se zamezilo unikání čelní stě-nou 18.
Systém je rovněž použitelný pro odstra-ňování ostatních těžkých kovů, jako je nikl,kadmium, -rtuť a olovo, přítomných v malýchmnožstvích ve vodních tocích, za použitíčásti-covéh-o úpravného materiálu obsahují-cího přirozeně se vyskytující polymer poly-sachari-du jako je chitin nebo cihi-t-osan, jakje popsáno v patentech USA č. 3 533 940 a3 635 818. Chitin je hlavní strukturální slož-ka humrových, garnátových a krabích sko-řápek, právě tak jako vnějších koster jinýchkorýšů, hmyzu a pavouků. Chitin je složenz řetězců glukozový-ch jednotek, u nichž je-deln hydroxid v každém zlomku glukózy jenahrazen acetamidovou skupinou.

Claims (1)

  1. 212794 „Chitosan“, odštěpená forma chitinu vy-robená zahříváním chitinu ve vodné kyseli-ně, má podobné vlastnosti jako chitin. Jakohitin, itak chitosan 'se chová jako iontomě-nič pro odstraňování těžkých kovů, jako· jechrom, olovo, rtuť, zinek a kadmium, obsa-žených ve vodních tocích ve formě rozpust-né ve vodě. Válcová nádoba 14 je zaplněna částicový-mi garnátovými, humrovými nebo krabímičásticemi nebo jiným zdrojem1 chitinu, chitinnebo chitosan působí jako iontoměnič proodstranění rozpuštěných těžkých kovů vevodním toku, přiváděném do nádoby 14, pHpřiváděného upravovaného· toku· je s výho-dou udržována na pH menší než 7, napříkladpH 6,5. Válcová nádoba 14 je zaplněna čás-ticovým polymerem chitinu. Velikost částicchitinu nebo chitosanu by měla být v roz-sahu 2,4 až 24 sítových ok na čtvereční cen-timetr. Jak bylo· dříve uvedeno, malé otvory22 ve stěně nádoby 14 jsou zaplněny části-covým filtračními materiálem 24, jako je in-fusoriová zemina. Břity 26 uvnitř nádoby 14jsou použity pro rovnoměrné míchání části-cového úpravnického materiálu obsaženéhouvnitř, k zamezení ucpání a k zajištění jed-notného reagování těžkých kovů obsaženýchve vodním toku s úpravnickým matelriáleim.Jak bylo· výše zmíněno, voda vypouštěnáz jednotky může být plynule zkoušena, abyse stanovilo efektivní odstranění těžkýchkovů obsažených ve vypouštěné vodě. Kdyžse iontoměničové vlastnosti chitinu nebochitosanu vyčerpají, lze vodu přicházejícík úpravě převést do druhé jednotky. Těžkékovy, odloučené úpravnickým materiálem vnádobě 14 lze znovuzískat pyroílýzou mate-riálu. Pyrolýza je známá technika, při níž se lože úpravnického materiálu ohřívá vuzavřené nádobě bez přítomnosti kyslíkuna teplotu dostatečnou pro rozložení úprav-nického materiálu a získávaného' materiálu. Jeden z problémů spojený s použitím gar-nátových nebo krabích skořápek je ten, žezačnou velice rychle zapáchat, jakmile sez nich odstraní maso vlivem rozkladu. Tozpůsobuje, že je téměř nemožné je pro ten,tozápach použít. Bylo zjištěno, že touženímskořápek v roztoku 0,5 až 4 % hmot. form-aldehydu se zabrání jejich rozkladu. Potoužení ve formaldehydu se skořápky vysu-ší a použijí bez jakéhokoliv dalšího· zápachu. Přidávání formaldehydu nebo- jiného· al-dehydu do úpravnického materiálu má takétu výhodu, že rozkládá volný a/nebo che-micky vázaný kyanid přítomný v upravova-ném vodními roztoku, jak je popsáno v pa-tentu USA č. 3 505 217. Obsahuje-li upravovaný vodní tok velkámnožství těžkých kovů, je výhodné podrobitjeij předúpravě, aby se snížila hladina těž-kých kovů. Například vodný roztok, jako jemořicí roztok, lze předupravit ustanovenímPH roztoku s kaustickým nebo jiným vhod-ným základem okolo pH 6,5 a potom přidá-ními siřiČitanu sodného vysrážet těžký kov. Jednotku lze rovněž použít ve spojení schitinem nebo1 chltosanem pro· odstraněníkyanidu obsaženého ve vodních tocích. Na-příklad do roztoku obsahujícího kaustickýkyanid nikelnatý se přidává aldehyd, jakonapříklad formaldehyd nebo' acetaldehyd,který s ním reaguje a rozkládá kyanid. pHroztoku se s výhodou stanoví okolo pH 6,5a přidává se siřičitan sodný pro vysráženítěžkých kovů, které zbyly uvnitř filtračníjednotky pomocí filtračního· materiálu 24. předmEt Způsob odstraňování těžkých kovů z od-padní vody je obsahující, vyznačený tím, žetekutina, obsahující tyto těžké kovy v roz-pustné podobě, se přivádí postupně do sty-ku s disperzí přírodně se vyskytujícího chi-tinového materiálu ve formě částic v rozsa-hu velikosti 2,4 až 24 sítových Ok na čtve- VYNÁLEZU řeční centimetr, zvoleného ze skupiny obsa-hující částicové skořápky humrů, krabů agarnátů, předem zpracované vodným rozto-kem,, obsahujícím aldehyd, zejména formal-dehyd, a pak se vede jemně rozmělněnýminertním pomocným filtračním· materiálem. 1 list výkresů Savarogratia, n. p., závod 7, Most 1
CS772860A 1976-05-03 1977-05-02 Method of removing heavy metals from waste water containing such metals CS212794B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US68245476A 1976-05-03 1976-05-03

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS212794B2 true CS212794B2 (en) 1982-03-26

Family

ID=24739773

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS772860A CS212794B2 (en) 1976-05-03 1977-05-02 Method of removing heavy metals from waste water containing such metals

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4156647A (cs)
BE (1) BE854179A (cs)
CS (1) CS212794B2 (cs)
FR (1) FR2366047A1 (cs)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4465593A (en) * 1982-03-23 1984-08-14 Environmental Technology (U.S.), Inc. Recovery of metal from waste water by chemical precipitation
JPH02164716A (ja) * 1988-12-19 1990-06-25 Shin Etsu Chem Co Ltd 重金属イオンの分離方法
US5679249A (en) * 1991-12-24 1997-10-21 Pall Corporation Dynamic filter system
US6117322A (en) * 1993-06-23 2000-09-12 Pall Corporation Dynamic filter system
US6264841B1 (en) 1995-06-30 2001-07-24 Helen E. A. Tudor Method for treating contaminated liquids
US6337013B1 (en) 1997-12-23 2002-01-08 Ontario Power Generation, Inc. Removable filter with jack sealing device and vacuum cleaning heads
GB0025502D0 (en) * 2000-10-18 2000-11-29 Johnson Matthey Plc Metal scavenging
NL1017959C2 (nl) 2001-04-27 2002-10-29 Res Program Counselling B V Inrichting en werkwijze voor het verwijderen van een verontreiniging uit een vloeistof die deze verontreiniging bevat.
US9643223B2 (en) 2007-03-16 2017-05-09 Jrw Bioremediation, Llc Bioremediation enhancing agents and methods of use
US7959806B2 (en) * 2007-04-27 2011-06-14 Jrw Bioremediation, Llc Mine influenced water remediation using bioremediation substrate
US9522830B2 (en) 2012-10-10 2016-12-20 Jrw Bioremediation Llc Composition and method for remediation of contaminated water
CN109589907A (zh) * 2018-11-22 2019-04-09 刘杰 一种便于处理废水方便清洗的炼油设备

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2735795A (en) * 1956-02-21 Method and apparatus for countercurrently
FR366991A (fr) * 1906-06-06 1906-10-17 Guillaume Duenkelberg Appareil pour la filtration et l'épuration des eaux industrielles ou alimentaires
FR531986A (fr) * 1919-03-05 1922-01-24 Procédé et appareil pour traiter les liquides au moyen de matières décolorantes,purifiantes et filtrantes, ainsi que pour séparer du liquide des substances non dissoutes
US1689277A (en) * 1927-09-24 1928-10-30 Foist Kay Cleaner for filtering elements
US2315681A (en) * 1940-05-31 1943-04-06 Edwin C Weisgerber Filter
US2607679A (en) * 1947-02-17 1952-08-19 Buckeye Cotton Oil Company Apparatus for removing liquid from cotton linters
NL87269C (cs) * 1953-06-01 1900-01-01
US3029951A (en) * 1958-09-24 1962-04-17 Bird Machine Co Screening device
US3212641A (en) * 1962-05-11 1965-10-19 Gen Motors Corp Dry cleaning apparatus
US3367506A (en) * 1965-06-21 1968-02-06 Rosaen Filter Co Self-cleaning filter device
US3533940A (en) * 1967-06-02 1970-10-13 Quintin P Peniston Method for treating an aqueous medium with chitosan and derivatives of chitin to remove an impurity
IT1027501B (it) * 1968-12-06 1978-12-20 Muzzarelli Weckx M G F Chitina chitosano e derivati usati come supporti cromatografici e come adsorbenti per la raccolta di ioni dalle soluzuoni acquose e organiche dall acqua potabile e marina
US3574509A (en) * 1969-02-14 1971-04-13 Zurn Ind Inc Backwash filter
US3791520A (en) * 1972-02-17 1974-02-12 G Nieuwenhuls Process for treating water contaminated with hexavalent chromium
US3953325A (en) * 1972-09-27 1976-04-27 Nelson Douglas G Pulp screen with rotating cleaning foil
US3997411A (en) * 1973-06-20 1976-12-14 Siemens Aktiengesellschaft Method for the production of a thin film electric circuit
BE808349A (nl) * 1973-12-11 1974-06-07 Nieuwenhuis Garmt J Werkwijze voor het behandelen van met chroomanionen verontreinigd water

Also Published As

Publication number Publication date
BE854179A (nl) 1977-11-03
FR2366047A1 (fr) 1978-04-28
US4156647A (en) 1979-05-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CS212794B2 (en) Method of removing heavy metals from waste water containing such metals
Bergheim et al. A system for the treatment of sludge from land-based fish-farms
Kuyucak et al. Cyanide and removal options from effluents in gold mining and metallurgical processes
Tudor et al. Seashells: detoxifying agents for metal-contaminated waters
JP3500188B2 (ja) 写真処理廃液の処理方法
US3899405A (en) Method of removing heavy metals from water and apparatus therefor
WO1996013462A1 (en) Method for removing metals from a solution
US3620944A (en) Process of purifying water by irradiating it
CA1332475C (en) Process for the treatment of effluents containing cyanide and toxic metals, using hydrogen peroxide and trimercaptotriazine
US2852584A (en) Method and apparatus for filtration of undigested sludge
CN102874956A (zh) 一种含汞工业废水处理新工艺
Srivastava et al. Animal wastes: An alternative adsorbent for removal of toxic heavy metals from industrial wastewater
EP0062543A1 (en) Improved physical-chemical waste treatment method and apparatus
GB1563537A (en) Method and apparatus liquids
JPH10113677A (ja) 重金属捕集剤及び重金属捕集方法
US3725261A (en) Removal of mercury from liquids using keratin derivatives
JP2009050752A (ja) 凝集剤
Squires Removal of heavy metals from industrial effluent by crossflow microfiltration
JP4307030B2 (ja) 焼却灰廃棄物の安定化処理方法
GB1587205A (en) Process for the treatment disinfection neutralisation and/or detoxification of heavily polluted waste waters
KR19980045201A (ko) 천연무기질을 이용한 폐수처리제 및 그 제조방법
LaPerle The removal of metals from photographic effluent by sodium sulfide precipitation
Dart Treatment of waste waters from the meat industry
CA1331515C (en) Recovery of silver from photo sensitive materials
Gidas et al. Performance of chitosan as a primary coagulant for the wastewater treatment