RU2029735C1 - Устройство для очистки сточных вод "ферроксер" - Google Patents

Устройство для очистки сточных вод "ферроксер" Download PDF

Info

Publication number
RU2029735C1
RU2029735C1 RU93009594A RU93009594A RU2029735C1 RU 2029735 C1 RU2029735 C1 RU 2029735C1 RU 93009594 A RU93009594 A RU 93009594A RU 93009594 A RU93009594 A RU 93009594A RU 2029735 C1 RU2029735 C1 RU 2029735C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
section
sewage water
coke
partition
Prior art date
Application number
RU93009594A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93009594A (ru
Inventor
А.И. Озеров
О.А. Озеров
В.И. Чичкин
Original Assignee
Озеров Анатолий Иванович
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 Озеров Анатолий Иванович filed Critical Озеров Анатолий Иванович
Priority to RU93009594A priority Critical patent/RU2029735C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2029735C1 publication Critical patent/RU2029735C1/ru
Publication of RU93009594A publication Critical patent/RU93009594A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Использование: гальванические производства и очистка промышленных сточных вод от диспергированных, эмульгированных и растворенных примесей. Сущность изобретения: устройство выполненное в виде ванны, состоящей из двух отсеков, разделенных перфорированной перегородкой, обтянутой водопроницаемой тканью, не доходящей до низа перегородки, снабжено приспособлением для ввода сточных вод в виде перфорированного трубопровода, расположенного в верхней части первого по ходу движения воды отсека, в котором расположен кокс, а второй отсек заполнен железной стружкой и снабжен валом с лопатками, расположенными под углом 30 - 45° к торцовой поверхности корпуса и совершающими колебательные движения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к гальваническим производствам, в частности к устройствам для очистки сточных вод гальванических производств, и может быть использовано для очистки промышленных сточных вод от диспергированных, эмульгированных и растворенных примесей.
Известно устройство для очистки сточных вод гальванических производств электрокоагуляционным методом [1].
Этот метод имеет ряд существенных недостатков, что тормозит его широкое распространение. В частности, необходимо изготавливать стальные электроды, заменять их в процессе эксплуатации, имеет место большой расход электроэнергии, а также засоление очищаемых стоков.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому является устройство для очистки загрязненных растворов методом гальванокоагуляции [2].
В устройстве использован эффект короткозамкнутого гальванического элемента путем создания гальванопары железо-углерод, что позволяет переводить в раствор ионы железа и использовать их в процессе очистки загрязненных промышленных сточных вод.
Метод гальванокоагуляции отличается простотой аппаратурного оформления и практически исключает использование химических реагентов.
Устройство для очистки сточных вод методом гальванокоагуляции представляет собой вращающийся барабан с торцевыми патрубками ввода загрязненной и отвода очищенной воды, внутри которого находится смесь из железного скрапа (стружки) и кокса, через который непрерывно течет очищаемый раствор. При этом протекают различные электрохимические и химические реакции: восстановление поливалентных ионов (хроматов, молибдатов, вольфраматов, ваннадатов), катодное осаждение ионов металлов, образование ферритов и малорастворимых гидроксидов и оксидов металлов и соосаждение дисперсных частиц. В результате выпадения в осадок сульфатов, фторидов, фосфатов, боратов и других ионов снижается общее солесодержание системы.
Недостатками известного устройства являются неудобство загрузки аппарата, измельчение и расход кокса, вынос смеси кокса и стружки из аппарата, сложность контроля за расходом стружки, очищенная вода после устройства не отстаивается, используется только треть объема аппарата, низкая производительность аппарата.
Технический результат, полученный от использования предлагаемого устройства, заключается в повышении степени очистки воды от ионов металлов, ограничении расхода кокса разовой загрузкой, исключении выноса нерастворенной железной стружки, возможности визуального контроля процесса расхода стружки и повторного использования очищенной воды, а также повышении производительности устройства в 4,5-5 раз за счет использования практически всего объема устройства.
На чертеже изображено устройство для очистки сточных вод.
Устройство состоит из корпуса 1, выполненного в виде ванны, разделенной перфорированной перегородкой 2, обтянутой водопроницаемой тканью 3, не доходящей до низа перегородки и делящей корпус на два отсека: первый отсек 4 по ходу движения воды в верхней части снабжен устройством для распределенного ввода сточных вод, выполненных в виде перфорированного трубопровода 5, и заполнен коксом 6, второй отсек 7 - железной стружкой 8 и снабжен валом 9 с лопатками 10, расположенными под углом к торцовой поверхности корпуса и совершающими колебательные движения, и устройством отвода очищенной воды 11.
Устройство работает следующим образом.
Сточную воду через перфорированный трубопровод 5 подают в отсек 4 устройства 1, заполненный коксом 6, где начинается процесс восстановления шестивалентного хрома катодно-поляризованным коксом, кроме того в прикатодном слое образуются гидроксидные осадки металлов и происходит коагуляция ими диспергированных и эмульгированных веществ. Так как водопроницаемая ткань 3, которой обтянута перфорированная перегородка 2, не доходит до низа перегородки, происходит переток частично очищенной воды через щель в отсек 7, заполненный железной стружкой 8, которую перемешивают с помощью лопаток 10, установленных на валу 9 под углом 30-45о к торцовой поверхности корпуса 1 и совершающих колебательные движения для механического снятия пассивирующей пленки поверхности железной стружки. Величина угла, под которым расположены лопатки, в 30-45о является оптимальной для перемешивания железной стружки с целью снятия пассивирующей пленки. В отсеке 7 протекает процесс растворения материала анода - железа и переход его в воду в основном в виде двухвалентных ионов; здесь заканчивается процессе восстановления шестивалентного хрома растворенным двухвалентным железом. Электрическое поле в ферроксере создается за счет разности потенциалов катодного и анодного пространств, замкнутых между собой металлическим корпусом аппарата.
Промывные воды гальванического производства представляют собой кислые стоки с рН 2-3 содержанием, мг/л: Cr+6 65; Cr+3 30; Cu 20; Ni 10; Zn 35; Cd 5.
При прохождении кислых сточных вод через форроксер протекают различные электрохимические и химические реакции. Так, например, железо стружки вступает в реакцию с кислотой с образованием ионов двухвалентного железа и молекулярного водорода
Fe - 2e- __→ Fe+2
2H+ + 2e- __→ H2
Figure 00000001

Под действием ионов двухвалентного железа происходит восстановление шестивалентного хрома до трехвалентного
3Fe+2 - 3e- __→ 3Fe+3
Cr+6 + 3e- __→ Cr+3
Под воздействием электрического поля ионы двух- и трехвалентного железа вступают во взаимодействие с образованием магнетита, создающего дополнительный эффект коагуляции присутствующих в воде соединений. При образовании магнетита происходит захват ионов тяжелых металлов внутрь его кристаллической решетки, что также обеспечивает глубокую очистку стоков.
Очищенные сточные воды выводят из ферроксера через устройство очищенной воды II.
В результате прохождения через ферроксер промывных вод гальванического производства достигается степень очистки воды от ионов, мг/л: Cr+6 до 0,00 Cr+3 0,1 Cu 0,1 Ni 0,1 Zn 0,1 Cd 0,05
Таким образом, использование предложенного устройства - ферроксера - позволяет повысить степень очистки воды от ионов металлов, ограничить расход кокса разовой загрузкой и повысить производительность аппарата в 4,5-5 раз за счет использования практически всего объема устройства, а также повторно использовать воду, очищенную в устройстве, исключить вынос нерастворенной железной стружки и позволяет визуально контролировать процесс расхода стружки.

Claims (3)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД "ФЕРРОКСЕР".
  2. 1. Устройство для очистки сточной воды, содержащее корпус, зполненный коксом и железной стружкой, приспособления для ввода и вывода воды, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде ванны, разделенной перегородкой на два отсека, перегородка выполнена перфорированной и обтянута водопроницаемой тканью, не доходящей до нижнего края перегородки, приспособление для ввода воды выполнено в виде перфорированного трубопровода, расположенного в верхней части первого по ходу движения воды отсека, второй отсек снабжен валом с лопатками, расположенными под углом к торцовой поверхности корпуса и выполненными с возможностью колебательного движения, при этом кокс расположен в первом, а железная стружка во втором по ходу движения сточной воды отсеках.
  3. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что лопатки расположены под углом 30 - 45o к торцевой поверхности корпуса.
RU93009594A 1993-02-23 1993-02-23 Устройство для очистки сточных вод "ферроксер" RU2029735C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93009594A RU2029735C1 (ru) 1993-02-23 1993-02-23 Устройство для очистки сточных вод "ферроксер"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93009594A RU2029735C1 (ru) 1993-02-23 1993-02-23 Устройство для очистки сточных вод "ферроксер"

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2029735C1 true RU2029735C1 (ru) 1995-02-27
RU93009594A RU93009594A (ru) 1995-03-27

Family

ID=20137628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93009594A RU2029735C1 (ru) 1993-02-23 1993-02-23 Устройство для очистки сточных вод "ферроксер"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2029735C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11220443B2 (en) 2019-06-12 2022-01-11 Phosphorus Free Water Solutions, Llc Removal of phosphorus and nitrogen from water

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Милованов Л.В. Очистка сточных вод гальванических производств. М.: Стройиздат, 1973, с.139. *
2. Феофанов В.А. Гальванокоагуляционный метод очистки сточных вод гальванических производств. - Тезисы докладов Всесоюзного совещания "Экологически чистые технологии покрытий металлов, проблемы обеззараживания и утилизации стоков гальванических производств". Пермь, 1990, с.78. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11220443B2 (en) 2019-06-12 2022-01-11 Phosphorus Free Water Solutions, Llc Removal of phosphorus and nitrogen from water
US11225420B2 (en) 2019-06-12 2022-01-18 Phosphorus Free Water Solutions, Llc Removal of materials from water

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xu et al. Optimization and assessment of Fe–electrocoagulation for the removal of potentially toxic metals from real smelting wastewater
CN101811793B (zh) 一种含铬废水的预处理工艺
RU2624643C2 (ru) Способ и устройство для электрохимической обработки промышленных сточных вод и питьевой воды
Patterson et al. Physical-chemical methods of heavy metals removal
Nidheesh et al. Removal of nutrients and other emerging inorganic contaminants from water and wastewater by electrocoagulation process
JP2009541036A (ja) 水からのシリカ除去を必要とする冷却塔及び各種工程での水処理の方法と統合的システム
CN108558116B (zh) 一种电絮凝、磁絮凝及多级氧化一体化的污水处理系统及方法
JP2008543542A (ja) 窒素化合物の逆転電気透析−電気化学的廃水処理工程
KR102550935B1 (ko) 수성 폐수 스트림의 처리 및 정화를 위한 조성물 및 방법
AU2010223782A1 (en) Electrolysis method, and method and plant for the pretreatment of raw water
CN106380016A (zh) 一种钢铁酸洗废水处理和回用的方法及装置
Yan et al. An efficient Two-Chamber Electrodeposition-Electrodialysis combination craft for nickel recovery and phosphorus removal from spent electroless nickel plating bath
US5326439A (en) In-situ chromate reduction and heavy metal immobilization
Brahmi et al. Use of electrocoagulation with aluminum electrodes to reduce hardness in tunisian phosphate mining process water
DELİL et al. Investigation of electrocoagulation and electrooxidation methods of real textile wastewater treatment
Shaker et al. Nickel and chromium removal by electrocoagulation using copper electrodes
KR20160104141A (ko) 전기화학 반응을 이용한 산성광산배수 처리장치 및 처리시스템
US4525254A (en) Process and apparatus for purifying effluents and liquors
US8877032B2 (en) Generation of chemical reagents for various process functions utilizing an agitated liquid and electrically conductive environment and an electro chemical cell
Senturk The treatment of zinc-cyanide electroplating rinse water using an electrocoagulation process
RU2029735C1 (ru) Устройство для очистки сточных вод "ферроксер"
CN104030500A (zh) 一种去除铝型材废水中镍离子的工艺及设备
Higgins et al. Combined removal of Cr, Cd, and Ni from wastes
CN207121501U (zh) 一种适用于高镁硬废水的除硬装置
Revathi et al. Reclamation of hexavalent chromium from electroplating effluents by electroextraction