SU912663A1 - Method for purifying effluents from heavy metal ions - Google Patents

Method for purifying effluents from heavy metal ions Download PDF

Info

Publication number
SU912663A1
SU912663A1 SU792858462A SU2858462A SU912663A1 SU 912663 A1 SU912663 A1 SU 912663A1 SU 792858462 A SU792858462 A SU 792858462A SU 2858462 A SU2858462 A SU 2858462A SU 912663 A1 SU912663 A1 SU 912663A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electrolyzer
suspension
frequency
electrolysis
electrodes
Prior art date
Application number
SU792858462A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Владимирович Ковалев
Моисей Исаакович Банд
Original Assignee
Всесоюзный Проектно-Технологический Институт По Электробытовым Машинам И Приборам
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 Всесоюзный Проектно-Технологический Институт По Электробытовым Машинам И Приборам filed Critical Всесоюзный Проектно-Технологический Институт По Электробытовым Машинам И Приборам
Priority to SU792858462A priority Critical patent/SU912663A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU912663A1 publication Critical patent/SU912663A1/en

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Description

(5) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕ/ЫХ МЕТАЛЛОВ(5) METHOD FOR CLEANING WASTE WATER FROM HEAVY ITS / METALS

II

Изобретение относитс  к технологии процессов очистки сточных вод от ионов т желых металлов, преимущественно сточных вод гальванических производств.The invention relates to a process for the treatment of wastewater from heavy metal ions, mainly wastewater from electroplating.

Известны электрохимические методы очистки сточных вод от ионов т желых металлов, нефтепродуктов, механических примесей с использованием растворимых электродов til.Electrochemical methods of wastewater treatment from heavy metal ions, oil products, mechanical impurities using soluble til electrodes are known.

Недостатком известных решений  вл етс  повышенный расход электроэнергии .A disadvantage of the known solutions is increased power consumption.

Наиболее близким техническим рё .шением к предлагаемому  вл етс  способ электрокоагул ционной очистки сточных вод, содержащих ионы т желых металлов (хром, никель, цинк и др,), заключающийс  в обработке таких вод в проточном электрокоагул торе, снабженном пакетом стальных электродов. Выход ща  из электролизера суспензи  содер):(ит хлопь  гидроокисей металловThe closest technical solution to the present invention is a method of electrocoagulation treatment of wastewater containing heavy metal ions (chromium, nickel, zinc, etc.), which consists in treating such waters in a flow electrocoagulant equipped with a package of steel electrodes. Slurry contained in the electrolyzer) :( um metal hydroxide flakes

В основном железа и соосажденных с ними ионов т желых металлов 12,Mainly iron and heavy metal ions 12 co-precipitated with them,

Недостатком этого способа  вл етс  то, что процесс электролиза сопровождаетс  пассивацией ионов, что приводит через определенное врем  к снижению эффекта-очистки. Дл  обеспечени  посто нного и полного эффекта очистки необходимо периодически повышать напр жение на электролизеto ре, что св зано с дополнительными затратами электроэнергии.i Принимаемые на практике специальные меры предотвращени  пассивации (периодическа  смена пол рности электродов, The disadvantage of this method is that the electrolysis process is accompanied by the passivation of ions, which leads after a certain time to a reduction in the cleaning effect. In order to ensure a constant and complete cleaning effect, it is necessary to periodically increase the voltage on the electrolysis, which is associated with additional costs of electricity. I Special measures taken in practice to prevent passivation (periodic change of electrode polarity,

15 механическа  очистка или травление их поверхности, введение в сточные воды хлоридов и - т.д„),неэффективны и также требуют дополнительных затрат . Кроме того, при этом способе 15 mechanical cleaning or etching of their surface, the introduction of chlorides, etc. into the wastewater, is inefficient and also requires additional costs. In addition, with this method

20 очистки образуетс  трудно раздел юща с  суспензи  гидроокисей металлов, что требует применени  крупногабаритных и дорогосто щих отстойников 39 и шламоуплотнителей, а также высокопроизводительных фильтров. Цель изобретени  - снижение энергозатрат на проведение процесса очистки и повышение его эффективности за.счет предотвращени  пассивации электродов и получени  легко раздел ющейс  суспензии магнетита, Доставленна  цель достигаетс  тем, что процесс электрохимической очистки сточных вод провод т в электролизере, помещенном в поле переменного тока частотой кГц. При этом обеспечиваетс  более активное состо ние поверхности элект родов, что интенсифицирует анодное растворение металла и стабилизирует режим электролиза. При такой обработке образуетс  суспензи  кристаллических частиц магнетика, эффективн раздел юща с  в магнитном поле20 purification forms a difficult separating suspension of metal hydroxides, which requires the use of large and expensive septic tanks 39 and sludge packers, as well as high-performance filters. The purpose of the invention is to reduce the energy consumption of the cleaning process and increase its efficiency by preventing the electrodes from passivating and obtaining easily separating magnetite suspensions. The goal is achieved by conducting an electrochemical wastewater treatment process in an electrolytic cell placed in an alternating current field at a frequency of kHz. . In this case, a more active state of the surface of the electrodes is provided, which intensifies the anodic dissolution of the metal and stabilizes the electrolysis mode. This treatment forms a suspension of crystalline magnetic particles, effectively separating in a magnetic field.

Извест- k,0 Known - k, 0

0,12 1,5 ный0.12 1.5 ny

Как следует из таблицы, в процессе электролиза без включени  генератора ТВЧ происходит уменьшение величины тока за счет возрастани  сопротивлени  в электролизере при частичной пассивации электродов. Это приводит к постепенному снижению эф69 ,6As follows from the table, in the process of electrolysis without switching on the high-frequency current generator, a decrease in the current value occurs due to an increase in resistance in the electrolyzer with partial passivation of the electrodes. This leads to a gradual decrease in eff 69, 6

Claims (2)

фекта очистки и превышению значений ПДК загр зн ющих веществ. Дл  обеспечени  достаточного эффекта очистки необходимо периодически повышать напр  ; ение на электролизере, удельный расход элект эоэнергии при этом состав л ет в среднем за 10 ч работы электПример . Сточную воду, содержаи ую 50 мг/л шестивалентного хрома, а также по 10 мг/л ионов никел ,цинка , меди, имеющую рН в интервале 4,0-7,0 пропускают через электролизер , выполненный из термостойкого материала, внутри которого расположен пакет стальных пластинчатых электродов, попеременно подсоединенных к разным полюсам источника посто нного тока. Электролизер помещен в контур индуктора генератора тока высокой частоты СТВЧ).. В таблице приведены характеристика процесса электролиза во времени и свойства суспензий, образующихс  при проведении процесса очистки по предлагаемому и известному способу, Тое. без наложени  пол  ТВЧ, при прочих равных услови х. ролизера 2,Q-3t квт.ч, на 1 м стоков . При очистке по известному способу образуетс  суспензи  хлопьевидных частиц гидроокисей металла, имеюща  зеленоватый цвет, переход щий в цвет ржавчины, характерный дл  гидроокиси железа. Частицы такой суспензии  вл ютс  парамагнитными и обладают низкой гидравлической крупностью. При проведении процесса электролиз с наложением пол  переменного тока частотой бО- кГц с удельной мощностью 40-80 Вт/дм(в расчете на поверхность электродов внутри контура) изменени  величины тока в процессе электролиза через 10 ч работы электролизера практически не происходит. При этом достигаетс  необходима  степень очистки воды от ионов т желых металлов до значений их ПДК. Средний расход электроэнергии 1,9-2,Зквт,ч на 1 м стоков, что примерно в 1 ,-5 ра за меньше, чем в известном слособе. В электролизере образуетс  суспензи  черного цвета, твердые частицы которой, соответствуют (по данным рентгенографического анализа) структуре магнетита и про вл ют магнитные свойства, их гидравлическа  крупность в 2,3-2,8 раза выше, чем в известном способе. Величина удельной магнитной восприимчивости этих частиц свидетельствует об их ферромагнитных свойствах и обеспечивает их эффективное отделение в магнитном поле. При уменьшении значени  частоты удельной мощности указанных в формуле пределов эффект активации поверхности электродов недостаточен. При ма/шх значени х удельной мощности реакци  образовани  магнетита протекает с незначительной скоростью и преобладающей реакцией становитс  окисление Fe в Fe с образованием суспензии аморфной гидроокиси железа цвета ржавчины. Повышение частоты вызывает излишний перегрев суспензии. Таким образом, проведение электролиза при наложении пол  переменного тока частотой 60-7 кГц приводит к стабилизации режима электролиза и сокращению энергозатрат на его пррведение , а также повышению эффективности процесса очистки за счет предотвращени  пассивации электродов и получени  суспензии магнетита. Формула изобретени  Способ очистки сточных вод от ионов т желых металлов путем обработки их в электролизере с растворимыми электродами, отличающийс  тем, что, с целью снижени  энергозатрат за счет предотвращени  пассивации электродов, обработку ведут в электролизере, помещенном в поле переменного тока частотой 60-7 кГц.р Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Апельцина Е.И, Электрохимические методы в технологии природных и сточных вод. ЦИНИС. М., 1971, с.35« effect of cleaning and exceeding the MPC values of contaminants. To ensure a sufficient cleaning effect, it is necessary to periodically increase the pressure; At the same time, the average consumption of electrolyzer by the electrolyzer is, on average, over 10 hours of operation of the electric example. Sewage water, containing 50 mg / l of hexavalent chromium, and also 10 mg / l of nickel, zinc, and copper ions, having a pH in the range of 4.0-7.0, is passed through an electrolyzer made of heat-resistant material, inside which is a package steel plate electrodes alternately connected to different poles of a DC source. The electrolyzer is placed in the loop of the high-frequency current generator inductor (UHTP). The table shows the characteristics of the electrolysis process over time and the properties of the suspensions formed during the cleaning process according to the proposed and well-known method, Toe. without imposing a floor on HDTV, ceteris paribus. puller 2, Q-3t kWh, per 1 m drains. When cleaning by a known method, a suspension of flaky particles of metal hydroxides, having a greenish color, turning into a rust color characteristic of iron hydroxide is formed. The particles of this suspension are paramagnetic and have a low hydraulic size. During the process of electrolysis with application of an alternating current field with a frequency of bo-kHz with a specific power of 40-80 W / dm (based on the surface of the electrodes inside the circuit), there is practically no change in the current value during electrolysis after 10 hours of operation of the electrolyzer. In this case, the required degree of water purification from heavy metal ions to their MAC values. The average power consumption is 1.9-2, SqW, h per 1 m of wastewater, which is about 1, -5 pa for less than in the well-known method. In the electrolyzer, a black suspension is formed, the solid particles of which correspond (according to x-ray analysis) to the structure of magnetite and exhibit magnetic properties, their hydraulic size is 2.3-2.8 times higher than in the known method. The magnitude of the specific magnetic susceptibility of these particles indicates their ferromagnetic properties and ensures their effective separation in a magnetic field. When decreasing the frequency value of the specific power indicated in the formula limits, the effect of activation of the electrode surface is insufficient. At ma / shh values of specific power, the magnetite formation reaction proceeds at a low rate and the predominant reaction is the oxidation of Fe to Fe with the formation of a suspension of amorphous rusty iron hydroxide. Increasing the frequency causes excessive suspension overheating. Thus, carrying out electrolysis when applying an alternating current field with a frequency of 60-7 kHz leads to stabilization of the electrolysis mode and reduction of energy consumption for its implementation, as well as increasing the efficiency of the cleaning process by preventing passivation of the electrodes and obtaining magnetite suspension. Claims The method of purifying waste water from heavy metal ions by treating them in an electrolytic cell with soluble electrodes, characterized in that, in order to reduce energy costs by preventing the electrodes from being passivated, the treatment is carried out in an electrolytic cell placed in an alternating current field with a frequency of 60-7 kHz .r Sources of information taken into account in the examination 1. E. Apeltsina, Electrochemical methods in the technology of natural and waste waters. ZINIS. M., 1971, p.35 " 2.Перспективные методы очистки сточных вод в промышленности. НИИНТИ. Минск, 197, с. 26 (прототип).2. Promising methods of wastewater treatment in industry. NIINTI. Minsk, 197, p. 26 (prototype).
SU792858462A 1979-10-17 1979-10-17 Method for purifying effluents from heavy metal ions SU912663A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792858462A SU912663A1 (en) 1979-10-17 1979-10-17 Method for purifying effluents from heavy metal ions

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792858462A SU912663A1 (en) 1979-10-17 1979-10-17 Method for purifying effluents from heavy metal ions

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU912663A1 true SU912663A1 (en) 1982-03-15

Family

ID=20867405

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792858462A SU912663A1 (en) 1979-10-17 1979-10-17 Method for purifying effluents from heavy metal ions

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU912663A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624553C2 (en) * 2015-01-26 2017-07-04 Акционерное общество совместное предприятие "завод ТОПАЗ" Method for regeneration of electrolytes based on sodium nitrate and chloride aqueous solutions

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624553C2 (en) * 2015-01-26 2017-07-04 Акционерное общество совместное предприятие "завод ТОПАЗ" Method for regeneration of electrolytes based on sodium nitrate and chloride aqueous solutions

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Heidmann et al. Removal of Ni, Cu and Cr from a galvanic wastewater in an electrocoagulation system with Fe-and Al-electrodes
Akbal et al. Copper, chromium and nickel removal from metal plating wastewater by electrocoagulation
US4014766A (en) Electrolytic treatment of waste water
US10676378B2 (en) Cathode, electrochemical cell and its use
Zailani et al. Application of electrocoagulation in various wastewater and leachate treatment-A review
Nwabanne et al. Abattoir wastewater treatment by electrocoagulation using iron electrodes
Mahajan et al. Treatment of hospital operation theatre effluent by electrocoagulation
WO2010098492A1 (en) Activated metal salt flocculant and process for producing same
JP3635349B2 (en) Waste water treatment method and apparatus
Abdollahi et al. The role of the current waveform in mitigating passivation and enhancing electrocoagulation performance: A critical review
Prasetyaningrum et al. The influence of electrode type on electrocoagulation process for removal of chromium (VI) metal in plating industrial wastewater
SU912663A1 (en) Method for purifying effluents from heavy metal ions
Nguyen et al. Electrocoagulation with a nanosecond pulse power supply to remove COD from municipal wastewater using iron electrodes
CN202898089U (en) Electric flocculation device for electroplating wastewater treatment
CN102531242A (en) Electric flocculating method for treating sewage
JP2019529090A (en) Equipment and process for electrocoagulation
JP2546952B2 (en) Electrode structure in wastewater treatment equipment
JPH05147907A (en) Method for recovering selenium in aqueous solution
CN211111205U (en) Novel quasi-three-dimensional electrode electrochemical flocculation device for water tank
Jung et al. A combined method of electrocoagulation and electrolysis in the treatment of dye wastewater
RU2023670C1 (en) Method of sewage treatment from heavy metals
KR101239457B1 (en) Method of sewage disposal using a flocculating water made by electric field
SU1761686A1 (en) Method for treating sewage from ions of heavy metals
JPH06104240B2 (en) Electrolysis treatment method of sludge
JPH09239372A (en) Treatment of aqueous fluid and device therefor