SU912663A1 - Method for purifying effluents from heavy metal ions - Google Patents
Method for purifying effluents from heavy metal ions Download PDFInfo
- 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
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)
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)
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 |
-
1979
- 1979-10-17 SU SU792858462A patent/SU912663A1/en active
Cited By (1)
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. | Comparison of electrocoagulation and chemical coagulation for heavy metal removal | |
Akbal et al. | Copper, chromium and nickel removal from metal plating wastewater by electrocoagulation | |
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 | |
TWI402220B (en) | Active metal salt agglomerates and methods for their manufacture | |
Mahajan et al. | Treatment of hospital operation theatre effluent by electrocoagulation | |
Abdollahi et al. | The role of the current waveform in mitigating passivation and enhancing electrocoagulation performance: A critical review | |
JP3635349B2 (en) | Waste water treatment method and apparatus | |
Nguyen et al. | Electrocoagulation with a nanosecond pulse power supply to remove COD from municipal wastewater using iron electrodes | |
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 | |
Sen et al. | Efficient treatment of textile dyeing effluent by electrocoagulation process using aluminium electrode | |
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 | |
Bakry et al. | Electrocoagulation process performance in removal of TOC, TDS, and turbidity from surface water. | |
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 |