Способ гальванокоагуляционной очистки промышленной сточной воды
Использование: способ гальваноагуляционной очистки промышленных сточных вод может применяться для обезвреживания стоков гальванических производств, стоков в металлургической, химической и других отраслях промышленности. Сущность изобретения: способ включает пропускание обрабатываемого раствора в пульсирующем режиме через слой перемешиваемой насадки и одновременную подачу в обрабатываемый раствор кислорода, причем для компонентов насадки обеспечивают равными значения величины , где r - плотность обрабатываемого раствора, кг/м3, rт - плотность твердых частиц, кг/м3, d - средний размер (диаметр) частиц, м,
- усредненный коэффициент формы (сферичности) частиц. Предложена формула для расчета интенсивности пульсации обрабатываемого раствора. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.
Изобретение относится к технологии очистки промышленных сточных вод и может применяться для обезвреживания (очистки от катионов и анионов, взвесей, нефтемаслопродуктов и т.п.) стоков гальванических производств, металлургической, химической и других отраслей промышленности.
Известен способ электрохимической очистки промышленных сточных вод, включающий обработку очищаемого раствора в электрическом поле, возникающем между двумя электродами. К причинам, препятствующим достижению требуемого технического результата при использовании известного способа, относятся существенные энергозатраты на реализацию данного способа и низкая производительность вследствие пассивации поверхности электродов. Наиболее близким способом того же назначения к заявленному объекту по совокупности признаков является способ гальванокоагуляционной очистки промышленных сточных вод, включающий пропускание обрабатываемого раствора через слой перемешиваемой насадки, состоящей из смеси дисперсных компонентов в присутствии кислорода воздуха, принято за прототип. К причинам, препятствующим достижению требуемого технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относятся низкая эффективность процесса очистки ввиду расслоения компонентов насадки и ухудшения условий образования гальванопар, а также из-за существенного диффузионного сопротивления, возникающего в пограничном слое на поверхности частиц насадки, и проявления цементационных эффектов. Заявленное изобретение направлено на решение задачи по предотвращению расслоения компонентов насадки, снижение диффузионного сопротивления пограничного слоя на поверхности частиц насадки и предотвращение цементации частиц компонентов на ее образующих. При этом достигается технический результат, заключающийся в увеличении эффективности процесса очистки (повышение ее производительности и степени извлечения загрязнений). Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе гальванокоагуляционной очистки промышленной сточной воды, включающем пропускание ее через слой перемешиваемой дисперсной насадки, состоящей из компонентов гальванопары, в присутствии кислорода воздуха. Кислород воздуха вводят путем барботажа через слой насадки. Для компонентов насадки обеспечивают равными значения величин


i частота пульсации, с;

e порозность слоя насадки;
dэ средний эквивалентный размер (диаметр) частиц насадки, м;
j3 усредненный коэффициент формы (сферичности) частиц насадки;

V скорость подачи обрабатываемого раствора, м/с;
L гидродинамический параметр;

rт

g ускорение свободного падения, м/с2;
K и f эмпирические коэффициенты, зависящие от значения L (определяются в соответствии с рекомендациями, приведенными в (Кизевальтер Б.В. Теоретические основы гравитационных процессов обогащения М. Недра, 1979, 295 с. Благодаря тому, что для компонентов насадки значение величины


Заявленный способ осуществляется следующим образом: обрабатываемый раствор пропускают через слой насадки, состоящей из смеси дисперсных компонентов, образующих гальванопару (например, железо-кокс или железо-титан, или алюминий-железо, или алюминий-кокс, или железо-медь, или алюмомагниевый сплав-графит и т.п.), для которых




Пример 1. Раствор промышленных сточных вод, содержащий 830 мг/л сульфатов, 820 мг/л нефтепродуктов, 80 мг/л Cr 6+, 35 мг/л Cu 2+, подают со скоростью 0,0025 м/с через насадку, состоящую из смеси железо-кокс со средним эквивалентным диаметром dэ 0,005, плотность раствора












Формула изобретения

для компонентов насадки,
где r плотность сточной воды, кг/м3;
rт плотность частиц компонента насадки, кг/м3;
d средний размер (диаметр) частиц, м;


где L гидродинамический параметр, равный

I интенсивность пульсации, м/с;
А амплитуда пульсации, м;
i частота пульсации, с-1;
m коэффициент динамической вязкости сточной воды, Па

e порозность слоя насадки;
dэ средний эквивалентный размер (диаметр) частиц насадки, м;
jэ усредненный коэффициент формы (сферичности) частиц насадки;

v скорость подачи обрабатываемой воды, м/с;
g ускорение свободного падения, м/с2;
rтэ усредненная плотность частиц насадки, кг/м3;
К и f эмпирические коэффициенты, зависящие от значения L.
РИСУНКИ
Рисунок 1