Способ очистки сточных вод от ионов металлов
Использование: удаление из сточных вод ионов металлов, выбранных из 8, 1а, 2b, 4а, 5а или 6а групп периодической таблицы элементов, а также лантаноидов и актиноидов. Сущность изобретения: регулируют PH сточных вод в диапазоне от 6,5 до 14,0, добавляют феррат щелочного или щелочноземельного металла в смеси с водорастворимой солью металла IV в группы, например оксихлорида циркония в количестве 0,01-1 г/л. 4 з.п.ф-лы, 2 ил. 3 табл.
Изобретение относится к области очистки воды от ионов металлов 8, 1b, 2b, 4a, 5a или 6a групп периодической таблицы, лантаноидов а актиноидов.
В последние годы в промышленности, осуществляющей обработку сточных вод, наблюдалось увеличение заинтересованности в применении ферратов, солей железной кислоты, в качестве возможного заменителя в процессах хлорирования. Так, феррат калия можно применять при обработке и очистке воды (статья Мурмэна и др. Эксперименты с применением FeO4-2 для очистки сточных вод, Water Rescarch, т.8, с. 79-93, 1974; Гильбери и др. Исследования возможности применения ионов феррата для дезинфекции, j. Am. Water Works, т. 68(9), с. 495-497, 1986 + и Вайт и др. Феррат железе (VI) как общий окислитель при обработке воды и водных отходов, Ozone/Chloride Dioxide Oxid. Prod. Org. Matter Process Conference, 1976, опубликовано в 1978, с. 410-425). Известно, что ферраты также можно применять для осаждения и/или коагуляции твердых частиц в сточных водах. Одной из задач изобретения является создание способа обработки воды, содержащей загрязняющие металлические примеси, в число которых входят к примеру концентрации переходных металлов вроде групп 8, 1b или 2b периодической таблицы элементов, металлов групп 4a, 5a или 6a периодической таблицы, лантанидных и актинидных металлов, например трансурановых элементов. Другой задачей изобретения является удаление металлических загрязнений из вод до уровней ниже любых пределов, установленных правительственными постановлениями, например стандартами Министерства энергетики и Агенством охраны окружающей среды для сточных вод. Еще одной задачей изобретения является предельное уменьшение твердых отходов, то есть осадка или ила. И еще одна задача изобретения состоит в удалении металлических загрязнений из загрязненной воды без увеличения уровней используемых на нынешний день химических добавок и без значительного изменения существующего на нынешний день оборудования. Для достижения этих и иных целей изобретения, предусматривается создание способа обработки воды для удаления заключенных в ней загрязняющих примесей в виде ионов металла, при котором регулируют pH загрязненного водного источника в пределах от 6,5 до 14,0, ионы металла выбираются из группы, состоящей из переходных металлов групп 8, 1b или 2b периодической таблицы, металлов из групп 8, 1b или 2b периодической таблицы, металлов из групп 4a, 5a или 6a периодической таблицы, лантанидных металлов, и актинидных металлов, смешивают упомянутый водный источник со смесью феррата щелочного или щелочноземельного металла и растворимой в воде солью, содержащей ион высоковалентного металла, выбранного из Nb группы периодической таблицы в количестве, достаточном для получения осадка в упомянутом водном источнике. Согласно одному из вариантов реализации изобретения предусматривается способ обработки воды для удаления заключенных в ней трансурановых элементов, при котором регулируют pH водного источника, содержащего трансурановые элементы, в диапазоне приблизительно от 6,5 до 14,0, смешивают упомянутый водный источник с таким количеством феррата щелочного или щелочноземельного металла, которое достаточно для образования осадка в упомянутом водном источнике, при этом упомянутое количество феррата обеспечивает значительное уменьшение концентрации трансурановых элементов в упомянутом водном источнике, способствуют отделению осадка от полученной смеси и тем самым получают всплывающую жидкость с уменьшенной концентрацией трансурановых элементов, и отделяют упомянутую всплывающую жидкость с уменьшенной концентрацией трансурановых элементов от смеси. На фиг. 1 показана система обработки сточных вод, полученная при реализации изобретения; на фиг. 2 дан график, на котором представлены экспериментальные результаты при сравнении феррата по изобретению с применением ионов трехвалентного железа или ионов перманганата, а также эффективность каждого из них при удалении трансурановых элементов из сточных вод. В настоящее время существуют методы обработки сточных вод, позволяющие удалять из них загрязняющие примеси, в том числе примеси переходных металлов, тяжелых металлов и некоторых трансурановых элементов, однако желательно, чтобы при использовании подобных методов получилось минимальное количество шлама или твердых отходов из-за увеличения затрат на захоронение металлических отходов, что заставляет промышленность и правительственные учреждения искать новые технологии, от которых получается меньше твердых отходов при более эффективном использовании средств. Сейчас в качестве коагулянтов для удаления микропримесей различных металлических элементов из сточных вод применяют такие соли двух- или тверхвалентного железа, как сульфат трехвалентного железа, хлорид трехвалентного железа, хлорид двухвалентного железа и сульфат двухвалентного железа. Однако соблюсти более низкие стандарты на сточные воды с применением старых коагулянтов весьма сложно из-за образования значительного количества твердых отходов. Изобретение относится к способу обработки сточных вод, при котором используют смесь из ионов феррата и растворимой в воде соли, содержащей ион металла с большой валентностью, выбранного из IVB группы периодической таблицы, для удаления микропримесей загрязняющих веществ в виде ионов металлов, например переходных металлов из групп 8, 1b или 2b периодической таблицы, металлов групп 4a, 5a или 6a периодической таблицы, лантанидных металлов, актинидных металлов, трансурановых элементов и других радионуклидов с помощью процессов коагуляции и осаждения. В число металлических примесей, удаляемых предлагаемым способом, входят металлы 8 группы вроде железа, кобальта, никеля, рутения, родия, палладия, осмия, иридия и платины, металлы группы 1b вроде меди, серебра и золота, металлы группы 2b вроде цинка, кадмия и ртути, металлы группы 4a вроде свинца, олова и германия, металлы группы 5a вроде мышьяка, сурьмы и висмута, и металлы группы 6a вроде селена, теллура и полония. В одном из вариантов реализации, а именно при обработке сточных вод, содержащих трансурановые элементы и/или иные радионуклиды, для удаления трансурановых элементов за счет коагуляции и осаждения можно применять только ионы феррата. Сточные воды, очищенные с помощью одного феррата, могут быть достаточно чистыми в отношении трансурановых элементов и других радионуклидов по стандартам Агентства охраны окружающей среды на питьевую воду и стандартам Министерства Энергетики на сточные воды, то есть в пределах 3-4


Формула изобретения
1. Способ очистки сточных вод от ионов металлов, включающий введение железосодержащего реагента, регулирование рН и отделение образующегося осадка, отличающийся тем, что очистку от ионов металлов 8, 1в, 2в, 4а, 5а, 6 а групп Периодической таблицы, а также лантаноидов и актиноидов осуществляют при регулировании рН в интервале 6,5 14,0, а в качестве железосодержащего реагента используют феррат щелочного или щелочноземельного металла, который вводят в смеси с водорастворимой солью металла IV в группы Периодической таблицы. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве железосодержащего реагента используют феррат калия. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что водорастворимая соль металла представляет собой оксихлорид циркония. 4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что оксихлорид циркония вводят в количестве 0,01 1 г/л. 5. Способ по п. 3, отличающийся тем, что рН поддерживают в интервале 7 - 13. Приоритет по признакам: 09.05.89, 09.09.89 признаки пп. 1 5, относящиеся к лантаноидам и актиноидам; 09.05.90 признаки пп. 1 5, относящиеся к остальным металлам.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Похожие патенты:
Изобретение относится к физической химии полимеров, точнее к способу растворения геля высокомолекулярного флокулянта такого, как поли-N, N, N, N-триметилметакрилоилоксиэтиламмоний метилсульфат
Устройство для электроактивации жидкостей // 2082678
Изобретение относится к устройствам для электрической обработки жидкостей, используемых для бактери- и спорецидной среды, в качестве катализатора, технологической жидкости и др
Электролизер для обработки воды // 2082677
Изобретение относится к электрохимической очистке воды от солей жесткости и других вредных примесей, в частности к устройствам для изменения в нужном направлении ее величины активной реакции (pH)
Устройство для очистки нефтесодержащих вод // 2082676
Изобретение относится к устройствам очистки нефтесодержащих вод и может быть использовано при очистке судовых нефтесодержащих вод, а также при очистке сточных вод на буровых платформах, предприятиях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, автопредприятиях и прочих промышленных объектах, где образуются сточные воды, содержащие нефтепродукты
Способ обработки снежной массы и талых вод // 2082675
Изобретение относится к очистке промышленно-дождевых сточных вод осветлением, фильтрацией и сорбцией и может быть использовано на очистных сооружениях промышленных предприятий для обработки снежной массы и талых вод
Изобретение относится к обработке промышленных вод, а именно к аппаратам для классификации, сгущения и выделения флокулированных частиц и может быть использовано при обогащении полезных ископаемых для осветления оборотных вод и при очистке промстоков
Изобретение относится к обработке промышленных вод, а именно к аппаратам для классификации, сгущения и выделения флокулированных частиц и может быть использовано при обогащении полезных ископаемых для осветления оборотных вод и при очистке промстоков
Изобретение относится к обработке промышленных вод, а именно к аппаратам для классификации, сгущения и выделения флокулированных частиц и может быть использовано при обогащении полезных ископаемых для осветления оборотных вод и при очистке промстоков
Тонкослойный отстойник // 2082480
Изобретение относится к очистке бытовых и промышленных сточных вод, а именно к отстойным резервуарам
Изобретение относится к области средств подготовки питьевой воды, в частности к способу и устройству для обработки воды
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