Научная статья на тему 'Лабораторная установка для очистки кислых сточных вод'

Лабораторная установка для очистки кислых сточных вод Текст научной статьи по специальности «Промышленные биотехнологии»

CC BY
94
16
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по промышленным биотехнологиям , автор научной работы — С. А. Бабенко, Р. И. Тасоев, С. М. Оленев

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Лабораторная установка для очистки кислых сточных вод»

Известия

ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА

Том 259 1975

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ КИСЛЫХ СТОЧНЫХ ВОД

С А. БАБЕНКО, Р. И. ТАСОЕВ, С. М. ОЛЕНЕВ

("Представлена научным семинаром кафедры 11МАХП ХТФ)

Сточные воды, образующиеся при промывке деталей после меднения, никелирования, цинкования, кадмирования из кислых электролитов, а также травильные сточные воды содержат кислоты и ионы тяжелых металлов. Сточные воды от промывки деталей после обезжиривания содержат щелочи. В балансе сточных вод цехов гальванических покрытий, как правило, преобладают кислые воды, способствующие нахождению металлов в растворенном состоянии в количествах, превышающих нормы. Поэтому такие воды перед спуском в водоем необходимо подвергать очистке.

В настоящей работе излагаются результаты очистки кислых сточных вод одного из заводов.

Сточные воды завода содержат травильный раствор практически постоянного состава Ре3+ — 70 г/л, Ре2+ — 96 г/л, Си2+ — 60 г/л, хромсо-держащую воду, у которой 'содержание Сг6+— 1 г/л и промывные воды современным количеством ионов тяжелых металлов (табл. 1). В общем стоке завода обнаружено органическое вещество в (количестве от 1,6 до 9,2 м'г/л.

Результаты выполненных исследований по очистке сточной воды указанного состава различными (методами м 'их всесторонняя оценка позволили рекомендовать следующую технологическую схему очистки сточных вод завода. Отработанный травильный раствор и хромсодержащая вода (подаются в реактор. Полученная амесь, содержащая ионы Сг3+, Ре2+, Ре3+, Си2+, и известковое молоко подаются в смеситель, куда поступают также все шромывньве воды завода. Из смесителя самотеком нейтрализованная сточная вода собирается -в отстойнике, где ионы металлов выпа|дают в виде гидроокисей в осадок. Свежеобразованная гидроокись железа обладает ¡повышенными сорбционными свойствами к ионам -металлов и органическому веществу и поэтому обеспечит требуемую степень очистки ©сей сточной воды завода. Осветленная вода из отстойника поступает в (канализацию, а сгущенный продукт после фильтрования вывозится в отвал.

Исходя из принятой технологической схемы была спроектирована и изготовлена лабораторная установка по очистке сточной воды с производительностью в 1:2000 фактической величины (рис. 1). Установка включает емкости 1,2 для хромсодержащей воды и травильного раствора. Их смешивание благодаря трехходовым кранам может быть осуществлено в реакторах 4 или б. Реакторы снабжены мешалками 7. После восстановления хрома смесь из реактора 4, известковое молоко

3 Заказ № 5581

33

Таблица \

Химический состав промывных вод гальванического цеха

Содержание в м.г.г

Дата 1

изъятия пробы №ОН Н2504 Си N1 Сг+6 | Сг-ьз РЬ 2п С<1

2 Л 0.70 80 50 78 375 0,4 1,9 15 40 58

22.10.70 60 1200 107 30 0,4 0,3 400 32 12

27.10.70 40 900 172 2,8 0,8 — 8 34 0,09

4.11.70 40 800 31 14 3,0 1,7 288 0,1 0,24

11Л 1.70 50 1900 82 8,4 5,9 3,7 100 3,4 8,7

19Л1.70 160 1800 16,4 0 1,4 0 0,6 2,4 5,5

23.11.70 100 60 — 15,6 0,9 0,3 13,6 14,0 3,3

' 2 Л 2.70 . 120 60 3,6 19,0 0,4 0,1 0 0,6 2

8 Л 2.70 120 — 31,6 — 0,08 0,03 10 — 4,3

6 И промывные воды 3 поступают в

смеситель 8. Количество смеси из реактора 4 и известкового молока лимитируется количеством (Промывных вод, -которые могут (регулярно, по мере работы установки, добавляться в емкость 3.

Проведенные исследования по нахождению зависимости осветления общего стока, обработанного 'Известью, показали, что за 20 мин. осветляется 2/з объема очищаемой воды, а Уз занимает шлам.

После отладки ¡всех систем установки был проведен укрупненный опыт, при 'котором © течение 2-х часов непрерывного режима переработано около '8 л сточной воды (7,845 л—оромывных вод, 0,064 л— хромсодержащей воды, 0,016 л — травильного раствора, ¡0,095—известкового молока). В процессе укрупненного опыта непрерывно отводилась очищенная осветленная вода в виде перелива отстойника, а осевший шлам из-за небольших размеров установки и малого его количества отводился периодически. Общее количество осветленной воды отведено 5,2 л, а общий объем сгущенного продукта — 2,8 л. После фильтрования объем осадка составил 90 см3. Осветленная вода смешивалась с фильтром, и полученная смесь анализировалась на содержание ионов металлов.

Результаты анализа очищенной воды, полученной в [результате укрупненного опыта, свидетельствуют о том, 'что содержание примесей в ней не превышает допустимых норм. Хрома обеих валентностей, никеля, свинца и цинка не обнаружено. Содержание меди — 0,05 мг/л, кадмия— 0,01 мг/л, что ниже нормы.

Таким образом, предлагаемая установка позволяет в непрерывном режиме проверять технологические схемы очистки кислых сточных вод.

Рис. 1. Схема лабораторной установки для очистки сточных вод нейтрализацией. (Объяснения в тексте)

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.