RU104180U1 - Устройство для травления и одновременной регенерации травильных растворов - Google Patents

Устройство для травления и одновременной регенерации травильных растворов Download PDF

Info

Publication number
RU104180U1
RU104180U1 RU2010127093/02U RU2010127093U RU104180U1 RU 104180 U1 RU104180 U1 RU 104180U1 RU 2010127093/02 U RU2010127093/02 U RU 2010127093/02U RU 2010127093 U RU2010127093 U RU 2010127093U RU 104180 U1 RU104180 U1 RU 104180U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
anode
etching
chamber
exchange membrane
Prior art date
Application number
RU2010127093/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Образцов
Айгуль Муратовна Ивлеева
Алексей Алексеевич Орлов
Айгуль Джамаловна Исмагулова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Национальный исследовательский Томский политехнический университет
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 Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Национальный исследовательский Томский политехнический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Priority to RU2010127093/02U priority Critical patent/RU104180U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU104180U1 publication Critical patent/RU104180U1/ru

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

Устройство для травления и одновременной регенерации травильных растворов, включающее сдвоенный двухкамерный диафрагменный электролизер, в анодный контур которого заливается травильный раствор, а в катодный контур - 0,05-ый % раствор NaCl, источник питания, анодные и катодные газовые камеры и отстойник, предназначенный для выпадения осадка гидроокиси железа, при этом анодный контур состоит из анодной камеры, которая может одновременно являться реактором, анода с защитной катионитовой мембраной, катода с защитной катионитовой мембраной, а катодный контур состоит из отстойника, катодной камеры и катода с защитой анионитовой мембраной.

Description

Полезная модель относится к прикладной электрохимии, а именно к способу получения или регенерации кислот, в частности серной, плавиковой, соляной и азотной кислот, из отработанных травильных растворов (ОТР) или из других металлосодержащих растворов этих кислот путем электролиза.
Известно устройство для электрохимической регенерации растворов травления меди [см. патент RU №65052 МПК 2006.01 C23F 1/46 от 06.07.2006, опубл. 27.07.2007], содержащее электролизер с одним катодом и двумя анодами, емкость для хранения травильного раствора, погружной насос для циркуляции травильного раствора, систему контроля и регулирования рН и плотности раствора, электромагнитные клапаны и систему трубопроводов, отличающееся тем, что катод электролизера выполнен в виде полого барабана, погруженного в травильный раствор на глубину менее его радиуса и вращающегося со скоростью, достаточной для восполнения у катода требуемой концентрации меди и электрохимического осаждения ее из раствора в виде металлического порошка, при этом дополнительно содержит шнековое устройство для автоматической выгрузки утилизированной меди из электролизера в приемник и эжекторный насос для отсоса газовой смеси из воздушного пространства электролизера и пропускания ее через регенерируемый раствор.
Наиболее близким по совокупности признаков к заявляемой полезной модели по технической сущности и достигаемому эффекту является известное устройство для реализации электролитического способа регенерации травильных растворов [см. патент RU №2008372 С1 МПК C25D 21/16 от 06.04.1990, опубл. 28.02.1994], содержащее корпус, в котором размещены катод и анод и разделительная диафрагма, при этом с целью увеличения производительности и исключения механического удаления металла с катода оно снабжено камерой сопряженной с корпусом в нижней части, катод выполнен в форме стержней, диафрагма - в виде отдельных элементов, а анод выполнен со сквозными вертикальными полостями, в каждой из которых смонтированы стержень катода и элемент диафрагмы. Данное устройство является наиболее близким к полезной модели по технической сущности и достигаемому эффекту, поэтому выбирается за прототип.
Однако предлагаемое устройство сложно по конструкции, и, следовательно, трудоемко при изготовлении, что связано с большими финансовыми затратами, и не позволяет проводить одновременно травление и регенерацию.
Технической задачей, для решения которой предлагается полезная модель является создание высокоэффективного комплекса, упрощение конструкции, снижение финансовых затрат без снижения эффективности степени очистки поверхности обрабатываемых деталей, регенерации травильных растворов и возвращение их в технологическую цепочку, а также извлечение оксидов металлов при одновременном сокращении эксплуатационных расходов с учетом недостатков, присущих прототипу, при этом использование преимущества устройства с использованием в качестве источника питания переменным асимметричным током с регулируемой частотой и с элементами мембранной технологии в виде введение защитных мембран, при одновременном сокращении финансовых затрат при изготовлении и эксплуатационных расходов.
Предлагается устройство для очистки поверхности изделий и регенерации травильных растворов путем извлечения, получаемых оксидов металлов под воздействием переменного асимметричного тока с регулируемой частотой, с элементами мембранной технологии и создание устройства и соответствующей поставленной задачи по очистке поверхности и регенерацией травильного раствора, организацией технологического процесса, при одновременном сокращении эксплуатационных расходов. Полезная модель состоит из следующих составляющих: 1 - прижимная плита; 2 - резиновая прокладка; 3 - катодная газовая камера; 4 - катод; 5 - защитная анионитовая мембрана; 6 - катодная рабочая камера первой (левой) части сдвоенного электролизера; 7 - разделительная мембрана; 8 - анодная рабочая камера левой части сдвоенного электролизера (реактор для мелких деталей) толщиной 30 мм; 9 - реактор для обработки больших деталей второй (правой) части сдвоенного электролизера; 10 - рабочая анодная камера первой (левой) части сдвоенного электролизера; 11 - защитная катионообменная мембрана; 12 - анод первой (левой) части сдвоенного электролизера; 13 - анодная газовая камера первой (левой) части сдвоенного электролизера; 14 - резиновая прокладка; 15 - анодная газовая камера второй части (правой) сдвоенного электролизера; 16 - анод второй (правой) части сдвоенного электролизера; 17 - защитная катионообменая мембрана; 18 - рабочая анодная камера второй (правой) части сдвоенного электролизера; 19 - разделительная мембрана; 20 - рабочая катодная камера второй (правой) части сдвоенного электролизера; 21 - защитная анионитовая мембрана; 22 - катод второй (правой) части сдвоенного электролизера; 23 - катодная газовая камера второй (правой) части сдвоенного электролизера; 24 - резиновая прокладка; 25 - прижимная плита; 26 - катодная буферная емкость - отстойник второй (правой) части сдвоенного электролизера; 27 - буферная емкость анодной рабочей камеры - реактора первой (левой) части сдвоенного электролизера; 28 - буферная емкость - отстойник катодной рабочей камеры первой (левой) части электролизера; 30 - блок питания (фиг.1).
Заявляемое устройство работает следующим образом. Рассмотрим на примере очистки поверхности стальных изделий в 25% растворе серной кислоты.
1. Крупные детали. В анодный контур, состоящий из реактора 9, анодной камеры 18, анода 16 с защитной катионитовой мембраной 17, заливают 25% раствор серной кислоты и помещаются в реактор 9 обрабатываемые стальные детали. В катодный контур, состоящий из буферной емкости - отстойника 26, катодной камеры 20, катода 22 с защитной анионитовой мембраной 21, заливают принимающий 0.5% раствор NaCl. Актвированный раствор серной кислоты получаемый под действием асимметричного переменного тока, подаваемого на электроды от блока питания 30, при помощи насоса подается в реактор с обрабатываемыми стальными деталями, а затем раствор, насыщенный ионами стравливаемого железа возвращается в анодную камеру. Ионы стравливаемого железа из анодной камеры 18 через разделительную катионитовую мембрану 19 переходят в катодную камеру 20, где в щелочной среде, образующейся под действием электрического тока начинается формирование мелкодисперсного осадка, далее раствор с помощью насоса поступает в отстойник 26, где под действием коагуляции происходит укрупнение и выпадение осадка гидроокиси железа. Далее образующийся осадок поступает на утилизацию, а очищенный травильный раствор кислоты возвращается в реактор для очистки поверхности очищаемых деталей.
2. Мелкие детали. В анодный контур, состоящий из анодной камеры 8, служащей одновременно и реактором в который загружают обрабатываемые стальные детали из реактора, анода 12 с защитной катионитовой мембраной 11 и буферной емкости - отстойника 27, заливают 25% раствор серной кислоты. В катодный контур первой, состоящий из буферной емкости - отстойника 28, катодной камеры 6, катода 4 с защитной анионитовой мембраной 5, заливают принимающий 0.5% раствор NaCl. Актвированный раствор серной кислоты получаемый под действием асимметричного переменного тока, подаваемого на электроды от блока питания 30, при помощи насоса циркулирует в анодном контуре, где и происходит стравливание ионов загрязнений с ионами железа с поверхности обрабатываемых деталей. Ионы стравливаемого железа из анодной камеры - реактора 8 через разделительную катионитовую мембрану 7 переходят в катодную камеру 6, где в щелочной среде, образующейся под действием электрического тока, начинается формирование мелкодисперсного осадка, далее раствор с помощью насоса поступает в буферную емкость - отстойник 27, где под действием коагуляции происходит укрупнение и выпадение осадка гидроокиси железа. Далее образующийся осадок после отстаивания поступает на утилизацию, а очищенный травильный раствор кислоты возвращается в анодную камеру для дальнейшей обработки очищаемых деталей.

Claims (1)

  1. Устройство для травления и одновременной регенерации травильных растворов, включающее сдвоенный двухкамерный диафрагменный электролизер, в анодный контур которого заливается травильный раствор, а в катодный контур - 0,05-ый % раствор NaCl, источник питания, анодные и катодные газовые камеры и отстойник, предназначенный для выпадения осадка гидроокиси железа, при этом анодный контур состоит из анодной камеры, которая может одновременно являться реактором, анода с защитной катионитовой мембраной, катода с защитной катионитовой мембраной, а катодный контур состоит из отстойника, катодной камеры и катода с защитой анионитовой мембраной.
    Figure 00000001
RU2010127093/02U 2010-07-01 2010-07-01 Устройство для травления и одновременной регенерации травильных растворов RU104180U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127093/02U RU104180U1 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Устройство для травления и одновременной регенерации травильных растворов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127093/02U RU104180U1 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Устройство для травления и одновременной регенерации травильных растворов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU104180U1 true RU104180U1 (ru) 2011-05-10

Family

ID=44733018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010127093/02U RU104180U1 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Устройство для травления и одновременной регенерации травильных растворов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU104180U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603522C2 (ru) * 2015-03-25 2016-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева" (РХТУ им. Д. И. Менделеева) Способ электромембранной регенерации раствора снятия кадмиевых покрытий и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603522C2 (ru) * 2015-03-25 2016-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева" (РХТУ им. Д. И. Менделеева) Способ электромембранной регенерации раствора снятия кадмиевых покрытий и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101748430B (zh) 印制板酸性蚀刻废液的铜回收系统及蚀刻液再生方法
CN101768742B (zh) 一种再生酸性蚀刻液和回收铜的方法及其专用装置
CN104152905A (zh) 酸性氯化铜蚀刻液电解再生循环及铜板回收装置及方法
CN102732888A (zh) 酸性蚀刻废液的再生回收方法及系统
CN110387560B (zh) 一种一次电解制备5n高纯铜的方法
CN102206835A (zh) 酸性蚀刻液在线电解回收装置及蚀刻液再生方法
CN102400173A (zh) 连续法制备电子级四甲基氢氧化铵的方法
CN106929857A (zh) 含铜酸性蚀刻液循环再生回用设备及方法
CN107059010A (zh) 含铜碱性蚀刻液循环再生回用设备及方法
CN206828643U (zh) 含铜碱性蚀刻液循环再生回用设备
CN202492580U (zh) 一种印制线路板酸性蚀刻液循环再生装置
CN201614411U (zh) 印制板酸性蚀刻废液再生及铜回收装置
CN102560499A (zh) 一种印制线路板酸性蚀刻液循环再生装置
CN105692977A (zh) 高浓度酸性含铜废水的处理方法
CN102286746B (zh) 酸性蚀刻液循环再生与铜回收装置
CN203976921U (zh) 酸性氯化铜蚀刻液电解再生循环及铜板回收装置
RU104180U1 (ru) Устройство для травления и одновременной регенерации травильных растворов
JP2020056093A (ja) 硫酸溶液の製造方法およびこの製造方法で用いられる電解槽
CN107879488A (zh) 电流交替变化的电化学软化水方法和装置
CN104651880B (zh) 一种脱铜分氰联立工艺处理银冶炼含氰贫液的方法
CN102642906B (zh) 离子交换膜电解技术处理含氯溶液中应用的添加剂
CN104726866A (zh) 一种酸性蚀刻废液再生及铜回收装置
CN203474910U (zh) 一种铜电解系统
CN203382824U (zh) 一种从低含铜废水中回收精铜的装置
CN202323062U (zh) 一种膜电解法制备超细金属粉末的装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110702