RU2043970C1 - Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2043970C1
RU2043970C1 SU4868107A RU2043970C1 RU 2043970 C1 RU2043970 C1 RU 2043970C1 SU 4868107 A SU4868107 A SU 4868107A RU 2043970 C1 RU2043970 C1 RU 2043970C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
anode
cathode
treated
electrodes
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Дмитриевич Пархоменко
Александр Андреевич Пивоваров
Александр Васильевич Кравченко
Александр Николаевич Куксенко
Александр Петрович Черепенко
Анатолий Федорович Нестеренко
Василий Харитонович Шапка
Original Assignee
Александр Андреевич Пивоваров
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 Александр Андреевич Пивоваров filed Critical Александр Андреевич Пивоваров
Priority to SU4868107 priority Critical patent/RU2043970C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2043970C1 publication Critical patent/RU2043970C1/ru

Links

Images

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
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/4608Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods using electrical discharges

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Использование: очистка сточных вод. Сущность изобретения: Обработку сточной воды от ионов тяжелых металлов ведут в непрерывном режиме с использованием тлеющего разряда напряжением 0,5 2,0 кВ и силой тока 50 150 мА при толщине слоя обрабатываемой жидкости 1,6 100 мм и температуре ниже температуры кипения обрабатываемой воды. Очистку осуществляют в устройстве, содержащем камеры горизонтального или наклонного исполнения с размещенными в них электродами, расположенными в воде и/или над ее поверхностью, при этом электроды, размещенные в обрабатываемой воде, выполнены охлаждаемыми, и переливное устройство. Электроды, размещенные над поверхностью обрабатываемой воды, выполнены в виде конуса, вершиной направленные в сторону поверхности воды. Катод и/или анод расположены над поверхностью воды. Камеры дополнительно снабжены диафрагмой, размещенной между анодом и катодом. 2 с. и 3 з. п. ф-лы, 1 табл, 6 ил.

Description

Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности к способам очистки сточных вод от загрязняющих примесей и устройствам для его осуществления. Наиболее эффективно может быть использовано в процессе очистки сточных вод кино-, фото- и гальванических производств.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является способ очистки сточных вод, включающий обработку воды высоковольтным импульсным разрядом, создаваемым над ее поверхностью с использованием в качестве одного из электродов слоя жидкости [1]
Процесс осуществляется при амплитуде напряжения высоковольтного импульсного разряда 100-500 кВ и толщиной слоя жидкости 1-5 мм.
Недостатками известного способа являются невозможность очистки сточных вод от ионов электроположительных металлов; дискретность действия высоковольтного импульсного разряда на жидкость; высокие удельные энергозатраты; необходимость дополнительного ввода кислородсодержащего газа; высокая температура в зоне импульсного разряда, инициирующая степень испарения жидкости.
Известно устройство, представляющее собой камеру ионизатора, выполненную с изолированными отсеками для установки электродов, соединенных с источником высокого напряжения, снабженными шиберами, причем нижняя часть камеры выполнена в виде заземленного поддона с подводом и отводом обрабатываемой жидкости, а верхняя часть снабжена патрубком подвода окислителя и соединена с трубопроводом с патрубками подвода очищаемой жидкости [2]
Недостатками известного решения являются невозможность выделения из сточных вод тяжелых металлов, проведения процесса в режиме тлеющего разряда, объемного распределения ионизирующего потока реакционных частиц на обрабатываемую жидкость, осуществление процесса без дополнительных примесей воздуха.
Высокие материальные затраты обусловлены необходимостью изготовления изолированных отсеков, шиберов, а также применением системы для подачи окислителя в зону реакции. Низкая надежность связана со сложностью конструкции и с использованием общего токоподвода на электроды, расположенные в газовой фазе.
Целью изобретения является обеспечение возможности очистки от ионов тяжелых металлов и упрощение процесса.
Это достигается тем, что в известном способе очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (электроположительных и электроотрицательных) очистку осуществляют в тлеющем разряде, напряжении 500-2000 В и температуре ниже температуры кипения очищаемого раствора, согласно изобретению процесс осуществляют в проточном режиме при величине слоя обрабатываемых СВ 1,6-100 мм на горизонтальной или наклонной поверхности при силе тока 50-150 мА на одной паре анод-катод.
Также поставленная цель достигается тем, что в известном устройстве, включающем цилиндрический охлаждаемый корпус, электроды, согласно изобретению корпус с параллельно размещенными крышкой с анодами (катодами) и охлаждаемым катодом (анодом), находящимся в жидкости, располагаются в горизонтальной или наклонной плоскости. При этом корпус может быть выполнен с разделенным анодным и катодным пространством диафрагмой. Высота слоя жидкости регулируется переливным устройством, расположенным на выходе СВ из реакционной зоны.
Заявляемая совокупность признаков позволяет повысить скорость очистки СВ вследствие того, что водные системы, содержащие ионы электроположительных металлов, в отличие от электроотрицательных, наиболее восприимчивы к инициирующим факторам тлеющего разряда, о чем наглядно свидетельствует образующееся в течение нескольких секунд серебряное зеркало на поверхности обрабатываемой жидкости и мелкодисперсная масса в растворе на глубине до 100 мм. Наблюдаемый эффект позволяет вести процесс в непрерывном режиме в слое жидкости, значительно превышающем значения толщины пленки, а это приводит к возможности повышения расхода обрабатываемого реагента в единицу времени (скорости процесса). При этом переход к ведению процесса в слое жидкости в непрерывном режиме от пленочного режима с толщиной пленки δ 0,4-1,6 мм позволяет увеличить ток разряда на одной паре анод-катод до 150 мА, что также ведет к росту скорости извлечения ионов электроположительных металлов из растворов и сточных вод.
Реализовать ведение процесса в слое жидкости позволяет предлагаемое устройство, в котором электроды расположены над поверхностью обрабатываемого раствора на одинаковом расстоянии от границы раздела фаз жидкость-газ. Реактор имеет горизонтальное или наклонное исполнение, а высота столба жидкости регулируется положением переливного устройства. Производительность процесса определяется количеством электродов, находящихся в газовой фазе. Стабилизировать разряд позволяет конусная конструкция электродов.
Следовательно, увеличение скорости очистки СВ от ионов электроположительных металлов при упрощении конструкции может быть достигнуто за счет ведения процесса в непрерывном режиме при прохождении слоя жидкости высотой 1,6-100 мм по горизонтальной или наклонной поверхности через зоны действия тлеющего разряда, имеющего силу тока 50-150 мА, при расположении электродов, имеющих форму конуса, в газовой или жидкой фазах.
На фиг. 1-3 приведено устройство реакторов с совмещенным катодным и анодным пространством очистки сточных вод в непрерывном режиме от ионов электроположительных металлов под действием тлеющего разряда и состоящего из прямоугольного корпуса 1, анода(ов) 2 и охлаждаемых (ого) катодов (а) 3, перемешивающего устройства 4, регулирующего величину обрабатываемого слоя жидкости, а также приемной емкости 5.
На фиг.4-6 представлены плазмохимические реакторы с разделенным катодным 6 и анодным 7 пространствами диафрагмой 8 из пористого стекла. Остальные элементы, входящие в устройство, аналогичны фиг.1.
Взаимное расположение электродов может быть следующим: 1) катод в жидкости, анод в газовой фазе (фиг.1; фиг.5; 2) оба электрода в газовой фазе (фиг.2; фиг.4; 3) анод в растворе, катод в газовой фазе (фиг.3); фиг.6.
Устройство работает следующим образом. Раствор или СВ, содержащие ионы серебра, подают в приемную емкость 5 корпуса 1, в котором предварительно создают разрежение, достаточное для реализации тлеющего разряда. Зажигают разряд между электродами (анодом 2 или катодом 3) и поверхностью жидкости с заданными рабочими параметрами тока и напряжения. Обработанная вода, проходя через переливное устройство 4, регулирующее толщину слоя жидкости путем перемещения его в вертикальной плоскости, подается на фильтрацию.
Рассматриваемые водные системы могут подвергаться обработке в реакторах с разделенным катодным и анодным пространством (фиг.2). Заявляемое устройство работает аналогично представленному на фиг.1. Отличие заключается лишь в том, что исходный реагент поступает в анодную и катодную часть либо одновременно, либо поочередно из анодной в катодную и наоборот.
Конусность электродов позволяет стабилизировать горение разряда.
П р и м е р. Водный раствор тиосульфата натрия, содержащий 1 г/л серебра, подвергают воздействию тлеющего разряда согласно фиг.1(а) путем пропускания его в виде слоя жидкости толщиной δ 100 мм через зону действия разряда с характеристиками: I 150 мА и напряжении 600 В. Давление в реакторе 100 торр, температура жидкости на входе в реактор 293 К. При этом время обработки воды до норм ПДК составит 40 мин (таблица).
Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что при введении процесса в слое жидкости 1,6-100 мм скорость осаждения серебра увеличивается в 1,4-1,5 раза (табл. пр. 6). Увеличение столба жидкости выше 100 мм нежелательно вследствие повышения сопротивления среды, что ведет к росту напряжения на разрядном промежутке, при значениях ниже 1,6 мм эффективность процесса снижается.
Увеличение силы тока при ведении процесса в слое жидкости характеризуется ростом скорости процесса в 1,8-2,0 раза (табл. пр.8) по сравнению с известным техническим решением. При уменьшении силы тока ниже значений 50 мА разряд становится неустойчивым (табл. пр.11), а при повышении свыше 150 мА возникает дуга, резко снижающая эффективность процесса (табл. пр.9).
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволит увеличить скорость процесса осаждения ионов электроположительных металлов из водных растворов в 1,4-2,0 раза при значительном упрощении конструкции устройства.

Claims (5)

1. Способ очистки сточных вод, включающий обработку воды электрическим разрядом с помощью электродов, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности очистки от ионов тяжелых металлов и упрощения процесса, обработку ведут в непрерывном режиме с использованием тлеющего разряда напряжением 0,5 2,0 кВ и силой тока 50 150 мА при толщине слоя обрабатывемой жидкости 1,6 100 мм и температуре ниже температуры кипения обрабатываемой воды.
2. Устройство для очистки сточных вод, содержащее камеры с размещенными в них электродами, снабженное патрубками ввода и вывода воды, отличающееся тем, что, с целью обеспечения возможности очистки от ионов тяжелых металлов и упрощения процесса, оно дополнительно содержит переливное устройство, камеры имеют горизонтальное или наклонное исполнение, а электроды расположены в воде и/или над ее поверхностью, при этом электроды, размещенные в обрабатываемой воде, выполнены охлаждаемыми.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что электроды, размещенные над поверхностью обрабатываемой воды, выполнены в виде конуса, вершиной направленные в сторону поверхности воды.
4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что катод и/или анод расположены над поверхностью воды.
5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что камеры дополнительно снабжены диафрагмой, размещенной между анодом и катодом.
SU4868107 1991-09-21 1991-09-21 Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления RU2043970C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4868107 RU2043970C1 (ru) 1991-09-21 1991-09-21 Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4868107 RU2043970C1 (ru) 1991-09-21 1991-09-21 Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2043970C1 true RU2043970C1 (ru) 1995-09-20

Family

ID=21537092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4868107 RU2043970C1 (ru) 1991-09-21 1991-09-21 Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2043970C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008127135A1 (fr) 2007-04-11 2008-10-23 Olexandr Borisovich Zayika Procédé de traitement de l'eau et de solutions aqueuses par plasma de décharge gazeuse et dispositif de mise en oeuvre de ce procédé

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1011545, кл. C 02F 1/46, 1980. *
Авторское свидетельство СССР N 1068394, кл. C 02F 1/46, 1981. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008127135A1 (fr) 2007-04-11 2008-10-23 Olexandr Borisovich Zayika Procédé de traitement de l'eau et de solutions aqueuses par plasma de décharge gazeuse et dispositif de mise en oeuvre de ce procédé

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5364527A (en) Apparatus and process for treating water
KR101984437B1 (ko) 플라즈마 수처리장치
KR102613173B1 (ko) 소노전기화학에 의해 유체들을 처리하는 시스템 및 방법
KR100895122B1 (ko) 폐활성슬러지의 감량 및 혐기성 소화 효율 개선 방법 및 장치
RU2043970C1 (ru) Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
KR100319022B1 (ko) 전해부상법을이용한폐수처리장치
RU2357931C2 (ru) Устройство для холодного опреснения, активации и очистки воды из любого природного источника
US3925203A (en) System for introducing flocculating ions and air into waste water treatment systems
CA2044862C (en) Apparatus and process for treating water
JP6486569B1 (ja) 水処理装置および水処理方法
US20180339921A1 (en) Plasma-based methods and systems for treating waters with high electrical conductivity and/or low surface tension
KR970059099A (ko) 복극식 전해조 및 그 전해조를 이용한 오폐수정화처리장치
RU2096337C1 (ru) Установка для электрохимической очистки воды и/или водных растворов
US3969215A (en) Process and apparatus for removing metallic ions from an electrolytic solution
SU1749179A1 (ru) Электрокоагул тор дл очистки воды
UA81374C2 (en) Device for treating liquid by plasma-chemical method
SU1668310A1 (ru) Устройство дл очистки воды
KR100445575B1 (ko) 탈염장치의 탈염처리 및 이온제거 장치
SU1435664A1 (ru) Генератор водорода
CA2323505A1 (en) Electrolytic cell with porous membranes to concentrate anions
RU2043969C1 (ru) Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
WO2002058452A2 (en) Device for plasma chemical treatment of water in a medium of electric non-self-maintained glow discharge
SU1470668A1 (ru) Устройство дл электрохимической очистки сточных вод
RU2043973C1 (ru) Способ обеззараживания жидкостей
RU2798481C1 (ru) Устройство и способ обработки жидкой среды