Сделай стартовой

Сделай избранной

Очистка воды. Водоочистка. Дистилятор. Опреснитель. Опреснительные установки.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ


- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Тесла – генератор тока. (Будущий поедатель водорода)
Летающая электростанция
Тесла – компрессор

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2019524

СПОСОБ ОБРАБОТКИ КИСЛЫХ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД

СПОСОБ ОБРАБОТКИ КИСЛЫХ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД

Имя изобретателя: Зюльков Б.Н.; Хорошкин В.М. 
Имя патентообладателя: Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1991.07.01 

Использование: очистка травильных растворов. Сточные воды обрабатывают раствором гидроксида калия при Ph 9 - 10 с последующим окислением железа (II) до железа (III) раствором 3%-ной перекиси водорода. Осадок фильтруют и подвергают сушке при температуре <120°С, получая железоокисные пигменты как основу для приготовления красок, эмалей и пр. Фильтрат утилизируется в виде жидких калийных удобрений.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано, в основном, в радиотехнической промышленности (участки травления печатных плат), химической и других отраслях.

В металлургической и химической отраслях промышленности известны способы переработки или очистки отработанных травильных растворов и кислых железосодержащих сточных вод. Известен способ переработки отработанных травильных растворов, включающий усреднение, нейтрализацию и выпаривание, при котором, с целью предотвращения выпадания труднорастворимых фосфорных солей кальция, нейтрализация осуществляют аммиаком до рН 6-6,5.

Упаренный раствор можно использовать в виде удобрений, так как он содержит ряд микроэлементов и биогенных веществ в хорошо усваиваемой растениями форме.

Но этим способом нельзя обеспечить полную утилизацию отработанного травильного раствора (полученный осадок после фильтрования отправляется на захоронение).

Наиболее близким техническим решением является способ обработки кислых железохлоридсодержащих сточных вод, заключающийся в том, что сначала сточную воду нейтрализуют 20% избытка карбоната кальция до образования гидроксида железа (II), дополнительно вводят гидроксид кальция в мольном соотношении (3-4):2 и образующегося гидроксида железа (II), окисляют железо (II) до железа (III) и полученную смесь выдерживают до достижения метастабильного равновесия (28 суток). В результате образуется осадок железосодержащих кальцевых гидратов - добавки к строительным материалам.

Известный способ имеет следующие недостатки:

  • большая длительность процесса получения конечного продукта - 28 суток, что создает трудность в организации технологического процесса;

  • остается нерешенным вопрос утилизации фильтрата, остающегося после использования осадка - железосодержащих кальцевых гидратов, представляющего собой жесткую воду; значительный расход реагентов: карбоната кальция и гидроксида кальция. Карбоната кальция для нейтрализации требуется 20% избыток по массе. Гидроксида кальция требуется 3 моль на 2 моль образовавшегося Fe(OH)2, т.е. 50%-ный избыток. Таким образом, суммарный избыток составляет 70%.

Целью предложенного способа является сокращение времени процесса обработки и полная утилизация полученных продуктов (твердой и жидкой фаз).

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе обработки кислых железохлоридосодержащих сточных вод, включающем нейтрализацию и осаждение щелочным компонентов, окисление перекисью водорода гидроксида железа (III) с последующим отделением осадка, согласно изобретению, нейтрализацию и осаждение проводят раствором гидроксида калия при рН 9-10.

Процесс обработки сточных вод с применением щелочного агента в виде раствора гидроксида калия существенно ускоряется, так как скорость реакции осаждения гидроксидов железа определяется, при прочих равных условиях, лишь скоростью приливания раствора гидроксида калия. При этом расход щелочного агента не превышает 5-10%-ного избытка, требуемого для нейтрализации. После окисления перекисью водорода железа (II) до трехвалентного (III) полученные гидроксиды отфильтровываются и подвергаются сушке. В процессе сушки гидроксиды переходят в оксиды железа и являются исходным продуктом для приготовления красок и эмалей (железоокисные пигменты). Фильтрат, представляющий собой раствор хлорида калия с рН 9-10, после добавки раствора ортофосфорной кислоты до рН 8-8,5 утилизируется в виде жидких удобрений или сельскохозяйственных культур. Таким образом, использование в процессе обработки кислых железохлоридсодержащих сточных вод щелочного агента в виде раствора гидроксида калия ускоряет ~ в 10 раз процесс обработки с получением твердой (гидроксида железа) и жидкой (раствор хлорида калия) фазы, которые полностью утилизируются в виде ценных продуктов для народного хозяйства. Какие-либо сливы отсутствуют.

Предлагаемый химический способ полной утилизации отработанных травильных железохлоридных растворов для травления меди и кислых железохлоридсодержащих сточных вод реализуют следующим образом.

Пример . Берут 500 мл отработанного раствора треххлорного железа для травления меди (с начальной концентрацией 300 г FeCl3 на 1000 мл воды). Медь высаживают на железной стружке известным способом, отфильтровывают и промывают. Промывные воды объединяют с раствором (1200 мл). Объединенный раствор разделяют на 3 пробы по 400 мл каждая. К каждой пробе при перемешивании приливают раствор гидроксида калия (15%-ный раствор) для достижения рН 7,5-8,5. Затем к каждой пробе для перевода двухвалентного железа в трехвалентное добавляют по 70 мл 3%-ной перекиси водорода и перемешивают в течение 5 мин. После чего дополнительно к каждой пробе приливают раствор гидроксида калия для достижения определенных уровней рН пробы (см. таблицу) и полученные суспензии фильтруют. Фильтрат проверяют на присутствие растворимых солей железа качественными аналитическими методами с помощью растворов K3[Fe(CN)6] феррицианида калия (красная кровяная соль). K4[Fe(CN)6] ферроцианида калия (желтая кровяная соль) и KCNS роданида калия с чувствительностью метода 0,2 мкг.

Из результатов табл. 1 следует, что, начиная с рН 9 и выше (до рН 11), ионы железа и меди практически полностью осаждаются гидроксидом калия (реакция на ионы отрицательная).

Оптимальное значение водородного показателя выбирается из условий: с одной стороны, необходимо обеспечить полноту осаждения, с другой - не допустить чрезмерного расхода гидроксида калия. Таким оптимальным значением рН является 9-10. При этом обеспечивается полнота осаждения, а расход гидроксида калия составляет 5-10% избытка от количества, необходимого для нейтрализации.

Содержание ионов железа и меди в фильтрате на несколько порядков ниже, чем допускаемое по СНИИГ-6-67.

Ниже приведены операционное и общее время обработки сточных вод.

Использование предлагаемого способа обработки отработанных травильных железохлоридных растворов для травления меди и кислых железохлоридсодержащих сточных вод, по сравнению с прототипом, обеспечивает следующие преимущества:

решена задача экологической защиты окружающей среды от загрязнения солями железа и меди, находящихся в промышленных стоках;

получаемые продукты обработки сточных вод полностью утилизируются в виде продуктов, ценных для народного хозяйства:

а) твердая фаза - в виде железоокисных пигментов;

б) жидкая фаза - в виде жидких калийных удобрений;

способ прост, процесс обработки легко организовать на обычном технологическом оборудовании;

существенно ( в 1,6 раза) снижен расход щелочного реагента;

существенно ( в 8-10 раз) сокращено время обработки растворов, что позволяет повысить производительность процесса обработки сточных вод.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

СПОСОБ ОБРАБОТКИ КИСЛЫХ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД, включающий нейтрализацию и осаждение щелочным реагентом, окисление образующегося гидроксида железа (II) до гидроксида железа (III) перекисью водорода с последующим отделением осадка и его сушкой, отличающийся тем, что нейтрализацию и осаждение проводят при рН 9 - 10, а в качестве щелочного реагента используют раствор гидроксида калия.

Версия для печати
Дата публикации 26.02.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
О корректности методик измерения тепловой эффективности гидродинамических теплогенераторов
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer