×
19.04.2019
219.017.2ffa

СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КРАСИТЕЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002331590
Дата охранного документа
20.08.2008
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к электрохимическим способам очистки сточных вод текстильной и трикотажной промышленности, содержащих красители. Очистку сточных вод от красителей ведут электролизом при подаче кислорода под давлением 1,0 МПа при плотности тока 0,1 А/см в течение 180 мин в автоклаве с насыпным катодом из железного порошка при его перемешивании в магнитном поле. Технический эффект - увеличение выхода активных частиц восстановления кислорода, увеличение производительности электролизера, снижение напряжения на электролизере за счет снижения газонаполнения электролита, повышение степени очистки сточных вод от красителей. 1 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к электрохимическим способам очистки сточных вод текстильной и трикотажной промышленности, содержащих красители.

Известен способ очистки сточных вод, содержащие красители, сущность которого заключается в следующем. Сточные воды, содержащие красители, смешивают с пероксидом водорода и подвергают электролизу, в качестве анода в электрохимической ванне используют титан с нанесенным на его поверхность композиционным электрохимическим покрытием платина-графит, содержащим 10-20 мас.% графита, а плотность анодного тока 200-300 А/м2 [1].

Недостатком способа является смешивание пероксида водорода с исходным раствором содержащие красители, так как пероксид водорода при электролизе способен восстанавливаться на катоде до воды, что способствует потере его окислительной способности.

Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению является способ очистки сточных вод от красителей путем электролиза под давлением 0,5-0,6 МПа. Процесс проводят в автоклаве, корпус которого служит катодом [2].

Недостатком указанного способа является использование в качестве анода платинового электрода и низкая скорость очистки сточных вод от красителей.

Задача предлагаемого способа - повышение степени очистки сточных вод от красителей.

Технический результат - повышение эффективности процесса и увеличение производительности электролизера.

Технический результат достигается за счет увеличения выхода продуктов восстановления кислорода, являющихся сильнейшими окислителями, и устранения диффузионных ограничений. Увеличение выхода активных частиц происходит за счет использования порошка из намагничиваемого материала, который обладает большой поверхностью контакта с раствором и растворенным газообразным кислородом, восстанавливающимся на поверхности порошка до пероксидных радикалов и ионов. Кроме того, в данных условиях обесцвечивание высокоокрашенных сточных вод происходит и за счет окисления красителей на аноде и в объеме раствора растворенным кислородом.

Сточные воды, содержащие красители, подвергают электролизу при избыточном давлении кислорода до 1,0 МПа. В качестве анода служит графит, а катодом является порошок из намагничиваемого материала (железный порошок), насыпанный внутрь автоклава. При электролизе сточных вод, содержащих красители, окисление красителей происходит выделяющимся на аноде кислородом и на катоде - активными частицами, образующимися за счет восстановления кислорода. При этом из-за увеличения площади поверхности катода выход активных частиц (ионов O2-, HO2-, радикалов HO2·, НО· и т.д.) увеличивается, что приводит к повышению эффективности процесса. Перемешивание железного порошка в магнитном поле способствует улучшению массообменных процессов за счет устранения диффузионных ограничений.

Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что проводят электролиз растворов, содержащих красители, при подаче кислорода под давлением 1,0 МПа при плотности тока 0,1 А/см2 в течение 180 мин в автоклаве с насыпным катодом из железного порошка при его перемешивании в магнитном поле. Процесс осуществляется в автоклаве.

Осуществление электролиза сточных вод при анодной плотности тока 0,1 А/см2, содержащих органические красители, в данных условиях позволяет обесцветить сточные воды на 100%, при этом в растворе могут оставаться некоторые карбоновые кислоты, в частности малеиновая кислота, не представляющая экологической опасности.

Пример 1. Готовится модельный раствор красителя прямого черного 2С с концентрацией 0,1 г/л в 0,5М растворе Na2SO4. Раствор заливают в автоклав с насыпным железным катодом и графитовым анодом, автоклав помещают на лабораторную магнитную мешалку. Проводится электролиз под давлением кислорода 1,0 МПа при плотности тока 0,1 А/см2 в течение 180 мин. Степень обесцвечивания раствора составляет 100%, ХПК раствора также снижается практически до нуля.

Пример 2. Для установления доли катодного процесса в общую степень очистки раствора от красителей электролиз проводится в диафрагменном электролизере. В электролизер, как в примере 1, заливается раствор красителя прямого черного 2С с концентрацией 0,1 г/л и 0,5 М раствор Na2SO4. При проведении электролиза при давлении 1,0 МПа степень обесцвечивания раствора в катодной камере достигает величины до 99%. Такая зависимость степени обесцвечивания раствора красителя от давления кислорода объясняется тем, что растворимость кислорода с давлением существенно возрастает и на катоде (с большой видимой поверхностью) образуются активные частицы катодного восстановления кислорода.

Пример 3. Электролиз, как и в предыдущем случае, проводят в диафрагменном электролизе и определяют степень очистки в анодной камере. При давлении кислорода 1,0 МПа снижение ХПК составляет 95%.

В таблице показана зависимость степени обесцвечивания раствора от давления кислорода. Осуществление электролиза под давлением кислорода способствует интенсификации окислительного процесса красителя. Как видно из данных таблицы, повышение давления кислорода до 1,0 МПа приводит к существенному ускорению процесса обесцвечивания раствора красителя.

При использовании в качестве катодного материала железного порошка, перемешиваемого в магнитном поле, наблюдается интенсификация обесцвечивания красителя при подаче кислорода под давлением в систему, а также в результате накопления кислорода в автоклаве при электролизе. Полученные результаты можно объяснить увеличением растворимости кислорода под давлением, что способствует росту скорости катодной реакции его восстановления. При осуществлении электролиза под давлением кислорода с использованием железного порошка в качестве катода производительность электролизера увеличивается в 20 раз.

Установлено, что при повышении давления кислорода, плотности тока и времени электролиза степень обесцвечивания раствора красителя прямого черного 2С увеличивается. Оптимальные результаты получаются при давлении кислорода 1,0 МПа, плотности тока 0,1 А/см2 и времени электролиза 180 мин.

Способ можно реализовать как в лабораторных, так и в промышленных масштабах при сооружении установок локальной очистки сточных вод цехов крашения текстильно-трикотажных изделий.

Предлагаемый способ обладает рядом преимуществ:

- увеличивается выход активных частиц восстановления кислорода в результате того, что в качестве катода используется насыпной катод из намагничиваемого материала с большой видимой поверхностью;

- осуществление электролиза с использованием железного порошка в качестве катода приводит к увеличению производительности электролизера;

- проведение электролиза под давлением приводит к снижению напряжения на электролизере за счет снижения газонаполнения электролита.

Таблица
Влияние давления кислорода на степень очистки раствора от красителя прямого черного 2С (СПЧ=100 мг/л, Сфон=0,5 М раствор Na2SO4)
Давление, МПа0,10,40,61,0
Степень очистки, %92,196,798,399,4
Время электролиза, мин120120120120
Плотность тока, А/см0,10,10,10,1

Литература

1. Пат. № 2021977 (Россия). Способ очистки сточных вод от красителей / Першина Е.Д., Фаерман М.Д., Богдановский Г.А./ Опубл. 30.10.1994.

2. Пат. № 2216522 (Россия). Способ очистки сточных вод от красителей / Алиев З.М., Исаев А.Б., Харламова Т.А./ Опубл. 20.11.2003.

Способочисткисточныхводоткрасителейэлектролизом,отличающийсятем,чтоэлектролизведутприподачекислородаподдавлением1,0МПаприплотноститока0,1А/смвтечение180минвавтоклавеснасыпнымкатодомизжелезногопорошкаприегоперемешиваниивмагнитномполе.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
19.04.2019
№219.017.34cd

Способ получения серебряной воды

Изобретение относится к электрохимической технологии и может быть использовано для обеззараживания питьевой воды, а также в медицине для получения дезинфицирующих растворов. Процесс электрохимического растворения серебра и корректировку рН воды осуществляются в водном растворе при плотности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02193528
Дата охранного документа: 27.11.2002
29.06.2019
№219.017.9aaa

Способ переработки свинцовых аккумуляторов

Изобретение относится к способам переработки пришедших в негодность свинцовых аккумуляторов. Способ включает одновременное растворение неразрушенных свинцовых пластин с активной массой в электролите и электрохимическое выделение свинца. В качестве электролита используют раствор гидротартрата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002298044
Дата охранного документа: 27.04.2007
Показаны записи 1-10 из 16.
27.07.2014
№216.012.e5c3

Способ получения магнетита

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения магнетита включает окисление железа при проведении электролиза. Процесс проводят в трехэлектродном двуханодном элетролизере, в который заливают 1M раствор гидроксида натрия и подключают ток. Напряжение составляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524609
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e79e

Способ получения геля кремниевой кислоты

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Гель кремниевой кислоты получают подкислением раствора силиката щелочного металла добавлением природной сероводородной воды. Предложенное изобретение позволяет снизить энергозатраты. Полученный в ходе реакции продукт сульфид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525087
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.09.2014
№216.012.f572

Способ получения композиционных материалов на основе диоксида кремния

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано для получения композитов, которые применяются в фотокаталитических процессах, в качестве катализаторов олигомеризации олефинов и полимеризации этилена. Композиционный материал на основе силикагеля получают путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528667
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.01.2015
№216.013.1dcd

Способ получения пятиокиси фосфора

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения пятиокиси фосфора включает сгорание фосфора в автоклаве при температуре 50-60 °C при подаче кислорода под давлением 0,06-0,07 МПа. Полученный продукт выделяют из газовой фазы охлаждением автоклава. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539057
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1e25

Способ получения сложного азотно-фосфорного удобрения

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения сложного азотно-фосфорного удобрения включает нейтрализацию аммиаком азотной кислоты с добавкой фосфорной кислоты, причем в автоклав подают раствор азотной кислоты и фосфора и затем кислород под давлением 0,5-0,6 МПа, а полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539145
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.08.2016
№216.015.5303

Способ получения фосфорной кислоты

Изобретение относится к области технологии неорганических веществ, в частности к способам получения фосфорной кислоты, и может быть использовано для утилизации загрязненного белого фосфора. Способ заключается в окислении шламов загрязненного белого фосфора кислородом, с последующей гидратацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594021
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.715b

Реактор высокого давления

Изобретение относится к устройствам для проведения технологических процессов при повышенном давлении и может найти применение в области химии, фармацевтики, а также в смежных отраслях для проведения процессов в сверхкритических условиях. Реактор высокого давления 10 включает крышку 7, болванки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596750
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.be2c

Способ утилизации загрязненного шламом белого фосфора

Изобретение относится к области технологии неорганических веществ, в частности к утилизации загрязненного шламом белого фосфора. Способ осуществляется путем окисления белого фосфора кислородом до пятиокиси фосфора с последующей ее гидратацией, причем загрязненный шламом белый фосфор помещают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616925
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c546

Способ очистки сточных вод фармацевтической промышленности

Изобретение относится к электрохимическим способам очистки сточных вод, в частности сточных вод фармацевтической промышленности, и может быть использовано для электрохимической утилизации лекарственных препаратов, содержащих салициловую кислоту, с истекшим сроком годности. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618277
Дата охранного документа: 03.05.2017
26.08.2017
№217.015.d96e

Способ получения азота из воздуха

Изобретение относится к области технологии неорганических веществ, в частности к способам получения азота. Процесс осуществляют в автоклаве, внутри которого расположена емкость с водой, где помещается белый фосфор. Способ включает подачу воздуха в автоклав под давлением 0,4-0,6 МПа. Кислород...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623398
Дата охранного документа: 26.06.2017
+ добавить свой РИД