Способ электрохимической очистки воды
Иллюстрации
Показать всеРеферат
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ воды, включающий последовательную обработку в катодной и анодной камерах диафрагменного электролизера с использованием нерастворимых электродов, отличающи йс я тем, что, с целью повьппения степени очистки, на электроды подают переменное асимметричное напряжение с соотношением катодной и анодной составляющих
СОКИ СОВЕТСНИХ
И
PECAVSJlHH (l9) (III
SU (51)4 С 02 F 1/46
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Н AOTOPCKOMV COHOKIIOICCTOV
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
fl0 ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3519061/23-26 (22) 03.12.82 (46) 07.08.85. Бюл. Ф 29 (72) А.Н.Диденко, А.Н.Чижов, С.В.Образцов и Л.Е.Марков (71) Научно-исследовательский институт ядерной физики при Томском политехническом институте (53) 628.543(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
В 929582, кл. С 02 F 1/46, 1980.
Авторское свидетельство СССР
Р 827409, кл. С 02 F 1/46, 1978. (54)(57) СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ ВОДЫ, включающий последовательную обработку в катодной и анодной камерах диафрагменного электролизера с использованием нерастворимых электродов, а т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повьппения степени очистки, на электроды подают переменное асимметричное напряжение с соотношением катодной и анодной составляющих (8-10):1, а перед обработкой в анодной камере воду фильтруют.
1171 Таблица 1 рН
Вода
Магний Железо
Кальций
7,76
3,6
2,7
Исходная
8,1
0,04
0,21
0,5
Ощище н на я
Изобретение относится к электрохимическим методам обработки воды и может быть использовано при очистке природных, технологических и сточных вод; органиэации замкнутого оборотного водоснабжения, обеспечения водой хозяйственно-бытового назначения малонаселенных, осваиваемых районов; предварительной подготовки воды для дальнейшего глубокого обессоливания 10 ее, например электродиализом и т.п.
Цель изобретения — повышение степени очистки воды.
Под воздействием переменного асимметричного тока происходят электрохим ческие превращения, связанные с тем, что в катодной камере идет поцщелачивание раствора и образование гидрооксидов многовалентных примесей, а также карбонатов, обуславливающих жесткость воды. В анодной камере помимо подкисления до первичных величин рН, происходит процесс миграции через диафрагму оставшихся катионов в катодную камеру, т,е. идет допол- 25 нительная очистка.
Скоростью протока через анодную камеру регулируют выходное значение рН воды. Напряжение на электроды подают от.сети переменного синусоидального Зо тока промышленной частоты через уст ройство, позволяющее регулировать соотношение катодной и анодной составляющих. Соотношение (8+10):1 соответствует оптимальным коэффициентам
35 очистки от растворенных примесей и не зависит от свойств воды и плотности тока.
В отличие от процессов электрокоагуляции на постоянном токе, l когда для образования центров коагуляции используют растворимые электроды или вводят соли многова428 2 лентных металлов, при воздействии переменного асимметричного тока это не является обязательным, так как образование центров коагуляции проиеходит за счет специфических электрохимических превращений из имеющихся в растворе примесных катионов (обезвоживание гидратированных ветвей катионов в растворе, образование различных полимерных соединений гидроокисного характера и т.п.), что нехарактерно для процессов на постоянном токе.
В табл. 1 дана очистка природной воды от лимитирующих примесей для йолучения технологической воды производства полипропилена.
В табл. 2 дана очистка сточных вод цеха катализаторов производства полипропилена.
В табл. 3 дана очистка сточных вод гальванического производства от меди.
В табл. 4 дана предварительная подготовка водопроводной воды для обессоливания электродиализом.
Таким образом, проведенные лабораторные исследования показали широкие воэможности предложенного способа по очистке разнообразных вод и использования его в водоподготовке природных вод для хозяйственно-бытовых и производственных целей, организации оборотного водоснабжения промышленных предприятий, извлечения из сточных вод черных и цветных металлов в виде твердых отходов, которые могут быть комплексно переработаны.
1171428
Продолжение табл. 2
Вода
Вода
Примеси
Примеси
Исходная Очищенная сходная Очищенная
40 . 22
210
0,036
t0 Взвеси, мг/л 84
Таблица 3
15 Вода Медь, мг/л рН
0,04
Исходная
Гептан, 7
480
3,2 рН
10,9 3 5
Очищенная
7,1
Таблица 4 рН
Вода
7,0
2,5
0,1
6,9
0,1
Составитель Т. Барабаш
Техред Т.Дубинчак
Корректор В. Бутяга
Редактор Г. Волкова
Заказ 4811/23 Тираж 884 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5
Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4
Алюминий; мг/л
Титан, мг/л
Бутанол, Ж
Исходная
Очищенная з
Таблица
93 Не обнаружено
Жесткость, мг экв/л
Окисляемость, мг/0,2 л
Железо, мг/л
Алюминий мг/л
Не обнаружено