SU814886A1 - Способ очистки сточных вод гальва-НичЕСКиХ пРОизВОдСТВ - Google Patents

Способ очистки сточных вод гальва-НичЕСКиХ пРОизВОдСТВ Download PDF

Info

Publication number
SU814886A1
SU814886A1 SU792715546A SU2715546A SU814886A1 SU 814886 A1 SU814886 A1 SU 814886A1 SU 792715546 A SU792715546 A SU 792715546A SU 2715546 A SU2715546 A SU 2715546A SU 814886 A1 SU814886 A1 SU 814886A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
nickel
ions
stream
iron hydroxide
galvanic
Prior art date
Application number
SU792715546A
Other languages
English (en)
Inventor
Юлий Яковлевич Будиловский
Соломон Яковлевич Рыскин
Ярослав Леонович Макроцкий
Михаил Ильич Серебряный
Наэма Миковна Палекайте
Геновайте Ионовна Пилипионокене
Original Assignee
Вильнюсское Проектно-Конструкторскоебюро Механизации И Автоматизации
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 Вильнюсское Проектно-Конструкторскоебюро Механизации И Автоматизации filed Critical Вильнюсское Проектно-Конструкторскоебюро Механизации И Автоматизации
Priority to SU792715546A priority Critical patent/SU814886A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU814886A1 publication Critical patent/SU814886A1/ru

Links

Landscapes

  • Removal Of Specific Substances (AREA)

Description

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от ионов тяжелых*, металлов и может быть использовано при очистке стоков гальванопроизводства.
Известен способ чистки сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов, включающий обработку щелочью,например гашеной известью до pH 8-8,6, затем карбонатом натрия (калия, аммония) в количестве 0,005-0,100 моль/л. Ионы металлов осаждаются в виде гидроокисей, а часть - соосаждением_ .
Недостатком способа являются большие затраты на реагенты, а главное - неполная очистка от ионов некоторых металлов.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ очистки сточных вод гальванических производств, включающий смешение потоков, загрязненных ионами разных тяжелых металлов, и обработку смеси гидроокисью железа [2].
Недостатком известного способа является то, что, в случае наличия в сточной воде ионов никеля, при небольших затратах гидроокиси железа полной очистки воды от ионов ни* келя не достигают, если pH стоков не превышает величины pH 6,5, предписанной органами водной инспекции. Если же превышать pH стоков выше
8,5, потребуется дополнительная операция - подкисление сточной воды до величины pH 8,5. Это приводит к осложнению технологической схемы очистки и увеличению затрат реагентов .
Цель изобретения - повышение степени очистки от ионов никеля.
Поставленная цель достигается тем, что перед смешением никельсодер· 15 жащий поток обрабатывают гидроокисью . железа при pH 10,5-11,0'и .полученную суспензию вводят в смесь потоков.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.
Поток воды, загрязненный ионами никеля, обрабатывают отдельно от общего стока, полученного путем смешения всех потоков гальванического 'цеха. Гидроокись железа, с помощью которой очищают стоки, вводят в поток, загрязненный ионами никеля, при pH 10,5. Исследования показали, что при pH 10,5 ионы никеля пол. ностью выводятся из раствора за |счет сорбции и соосаждения с гидро окисью железа. При pH ниже 10,5 в стоке'· могут оставаться ионы никеля с концентрацией порядка нескольких десятых милиграмм/литр. Повышение pH никельсодержащего потока выше 10,5 не ухудшает очистку от ионов никеля, в отдельных случаях повышение pH потока выше pH 10,5 может оказаться целесообразным, так как по предлагаемому способу после об-’ работки никельсодержащего потока его смешивают с общим потоком сточной воды, благодаря чему гидроокись, введенную вникельсодержащий поток, используют для нейтрализации суммарного потока. Процесс очистки ведут при pH 8-8,5.
П р и м ер 1. Обработке подвергают стоки гальваноцеха, содержащие ионы никеля, цинка, хрома и меди. При обработке по предлагаемому способу поток сточной воды, содержащий ионы никеля, обрабатывают гидроокисью железа отдельно от общего потока, полученного путем смешения остальных стоков цеха.Концентрация ионов никеля в никельсодержащем потоке 121 мг/л при pH 5,9. В никельсодержащий поток вводят гидроокись железа в количестве 1000 мг/л (в пересчете на железо), процесс ведут при pH 10,5. После получения суспензии, представляющей собой, смесь труднорастворимых гидроокисей железа и никеля в воде, обработанный поток смешивают с общим потоком, содержащим ионы цинка в количестве 17,8 мг/л, меди 12,4 мг/л и хрома - 13,3 мг/л при pH 4,5. Процесс очистки суммарного потока ведут при pH 8,5.. При этом достигают полной очистки сточных вод от всех токсичных ионов тяжелых металлов. Затраты гидроокиси железа в пересчете на 1 л суммарного потока92 мг/л.
Для сравнения проводят Очистку тех же гальваностоков по известному способу при одинаковых затратах гидроокиси железа. При этом вначале получают суммарный поток всех стоков гальваноцеха. После введения гидроокиси железа в таком же количестве, как и в предлагаемом способе (92 мг/л в пересчете на железо) при pH 8,5, была достигнута очистка от всех ионов .тяжелых металлов, кроме никеля, оста точная концентрация которого 0,42 мг/л.
П р и м е р 2. Аналогично предыдущему примеру проводят обработку гальваностоков известным и предлагаемым’ способами. Концентрация ионов никеля в никельеодержащем потоке 47,5 мг/л при pH 6, В никельсодержащий сток вводят гидроокись железа в количестве 500 мг/л (в пересчете на железо),процесс ведут при pH 11,0.
10. Обработанный поток смешивают с общим потоком остальных стоков со следующими концентрациями загрязнений: цинк - 7,3 мг/л,. медь - 4,7 мг/л, хром - 5,8 мг/л. pH этого потока 15 6,4 единиц. Процесс очистки суммарного потока ведут при 8,5. Быладостигнута полная очистка от всех ионов тяжелых металлов при затратах гидроокиси железа 37,8 мг/л суммар20 ного потока (в пересчете на железо).
При обработке по известному способу гидроокись железа вводят в том же количестве в суммарный поток и обработку ведут при pH 8,5. Оста точное содержание ионов никеля 0,25 мг/л, остальные ионы в обработанной воде отсутствуют.
Таким образом,- предлагаемый способ позволяет достичь высокой сте пени очистки сточных вод гальвани30 ческих производств от ионов тяжелых металлов при небольших затратах реагента - гидроокиси железа.

Claims (1)

  1. Способ очистки сточных вод гальванических производств, включающий смешение потоков, загрязненных ионами разных тяжелых металлов, и обра40 ботку смеси гидроокисью железа при pH 8-8,5, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки от ионов никеля, перед смешением никельс.одержащ'ий поток обрабатывают гидроокисью железа при pH 10,5-11,0 и полученную суспензию вводят в смесь потоков.
SU792715546A 1979-01-23 1979-01-23 Способ очистки сточных вод гальва-НичЕСКиХ пРОизВОдСТВ SU814886A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792715546A SU814886A1 (ru) 1979-01-23 1979-01-23 Способ очистки сточных вод гальва-НичЕСКиХ пРОизВОдСТВ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792715546A SU814886A1 (ru) 1979-01-23 1979-01-23 Способ очистки сточных вод гальва-НичЕСКиХ пРОизВОдСТВ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU814886A1 true SU814886A1 (ru) 1981-03-23

Family

ID=20806345

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792715546A SU814886A1 (ru) 1979-01-23 1979-01-23 Способ очистки сточных вод гальва-НичЕСКиХ пРОизВОдСТВ

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU814886A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5266210A (en) Process for removing heavy metals from water
McAnally et al. Nickel removal from a synthetic nickel-plating wastewater using sulfide and carbonate for precipitation and coprecipitation
US4481112A (en) Process of treating gas condensate
Lochyński et al. Research on neutralization of wastewater from pickling and electropolishing processes
US3694356A (en) Abatement of water pollution
Hassan et al. Treatment technology evaluation for aqueous metal and cyanide bearing hazardous wastes (F007)
SU814886A1 (ru) Способ очистки сточных вод гальва-НичЕСКиХ пРОизВОдСТВ
Germain et al. Plating and cyanide wastes
KR101420656B1 (ko) 시안 함유 폐수 처리 방법
SU778181A1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов т желых металлов
RU2068396C1 (ru) Способ глубокой очистки сточных вод от хрома /ш/
KR100258770B1 (ko) 중금속 및 유해성분의 제거능력이 우수한 산업폐수 처리제
SU881005A1 (ru) Способ очистки гальваностоков
RU2792510C1 (ru) Способ очистки многокомпонентных промышленных сточных вод, содержащих цинк и хром
SU814885A1 (ru) Способ очистки сточных вод гальваническихцЕХОВ
RU2176621C1 (ru) Способ очистки сернокислых сточных вод ванадиевого производства
RU2064898C1 (ru) Способ очистки сточных вод от соединений ртути
SU1646594A1 (ru) Способ очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома
SU1490098A1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов меди и никел
RU2233802C1 (ru) Способ очистки сточных вод от сульфат-ионов
KR910004082B1 (ko) 중금속 함유 폐수처리 조성물
RU2236384C1 (ru) Способ очистки сточных вод от сульфат-ионов
SU1699951A1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов т желых металлов
RU2075453C1 (ru) Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов
SU941306A1 (ru) Способ очистки шламовых сточных вод кварц-полевошпатового производства