Способ очистки сточных вод кинофотопроизводств от ионов серебра
Авторы патента:
Сущность изобретения: сточные воды обрабатывают серной кислотой до значений рН, соответствующих разложению тиосульфатного комплекса, после чего проводят очистку сточных вод в зоне тлеющего разряда при напряжении 500-2000 В, силе тока 50-150 мА в непрерывном режиме при толщине слоя жидкости в зоне разряда 0,4-100 мм. Время очистки сточных вод от ионов серебра до норм ПДК составляет 12 мин 1 табл.
Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности к способам очистки сточных вод от загрязняющих примесей. Наиболее эффективно может быть использовано в процессе очистки сточных вод кинофотопроизводств.
Известны химические способы извлечения серебра из отработанных фиксажных растворов, заключающиеся в осаждении серебра в виде труднорастворимого сульфида серебра, восстановлении ионного серебра до металлического дитионатом натрия, отработанным гидрохиноновым проявителем, восстановление серебра формалином и металлами [1] Недостатками этих способов является: низкая степень очистки, обусловленная невысокой эффективностью процесса; дополнительное загрязнение вследствие воздействия вводимых реагентов; высокие материальные затраты, связанные с расходованием химических реагентов. Известен способ извлечения серебра из сточных вод обработки фотографической пленки путем их обработки серной кислотой до рН 3 с последующим отделением соединений серебра [2] Недостатком такого способа является низкая скорость очистки. Цель изобретения сокращение продолжительности процесса очистки. Цель достигается тем, что процесс очистки осуществляют в тлеющем разряде в проточном режиме при толщине слоя обрабатываемых сточных вод, равной 0,4-100 мм при силе тока 50-150 мА, напряжении 500-2000 В, и перед обработкой осуществляют коррекцию рН сточных вод до значений, соответствующих разрушению тиосульфатного комплекса серебра. Предлагаемая совокупность признаков позволяет повысить скорость очистки сточных вод, вследствие того, что понижение рН ведет к разрушению тиосульфатного комплекса серебра, например, в присутствии H2SO4 Na4[Ag2(S2O3)3]+3H2SO4_


Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Устройство для магнитной обработки жидкости // 2046761
Аппарат для очистки сточных вод // 2046760
Способ получения сверхчистой воды // 2046643
Изобретение относится к способам получения сверхчистой воды, преимущественно апирогенной воды, методом обратного осмоса и может быть использовано в медицине, фармацевтической и других отраслях промышленности, где требуется вода без микроорганизмов
Устройство для омагничивания жидкости // 2046421
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в медицине для омагничивания водных и лекарственных растворов, в жидкостных отопительных системах и т.д
Изобретение относится к обработке воды, в частности к ее очистке, и может быть использовано в очистных сооружениях коммунального хозяйства и промышленных предприятий
Изобретение относится к обработке воды, в частности к ее очистке, и может быть использовано в очистных сооружениях коммунального хозяйства и промышленных предприятий
Изобретение относится к обработке воды, в частности к ее очистке, и может быть использовано в очистных сооружениях коммунального хозяйства и промышленных предприятий
Смеситель-активатор сточной воды // 2100280
Переносной водоочиститель // 2100281
Способ обработки воды // 2100283
Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов
Электрохимическая установка // 2100285
Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0
Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства