Cтраница 1
Электрохимические методы очистки основаны на прохождении электрического тока через раствор электролита и физико-химических процессах, происходящих на электродах. [1]
![]() |
Технические характеристики озонаторов марки ПО. [2] |
Электрохимические методы очистки основаны на электролизе производственных сточных вод. Химические превращения при электролизе могут быть весьма различными в зависимости от вида электролита, а также материала электродов и присутствия различных веществ в растворе. Основу электролиза составляют два процесса: анодное окисление и катодное восстановление. [3]
Электрохимические методы очистки, в основе которых лежит использование электрического тока для осуществления процессов окисления и восстановления веществ, находящихся в сточных водах, применяются в основном для обезвреживания хромо - и циансодержащих стоков гальванических цехов. Так, объединением Ростовсантехника разработан электрокоагуляци-оиный способ очистки промышленных сточных вод, основанный на воздействии постоянного электрического тока на загрязнения, находящиеся в коллоидальном состоянии. Установка позволяет обрабатывать стоки, содержащие не только металлы, но также нефтепродукты и взвешенные вещества. [4]
Электрохимические методы очистки обладают рядом существенных преимуществ перед реагентными методами: не увеличивается солевой состав сточных вод, что играет важную роль при организации оборотных систем водоснабжения; образуется меньшее количество осадка; упрощается технологическая схема очистки; отпадает необходимость в организации реагентного хозяйства; обеспечивается возможность полной автоматизации производственных установок; для размещения электрохимических очистных установок требуются незначительные производственные площади. К основным недостаткам этих методов относятся: высокие капитальные и эксплуатационные затраты, вызванные значительной стоимостью изготовления и эксплуатации электродных систем и систем электропитания [60]; возникновение отложений на поверхности электродов, поскольку изменяется рН в приэлектродных слоях в результате электрохимических реакций. [5]
Электрохимические методы очистки - ионный обмен электролиз и другие - теперь применяются на передовых по технике предприятиях. [6]
Весьма перспективны электрохимические методы очистки. Они позволяют сократить время обработки и уменьшить расход кислоты. [7]
Весьма перспективными являются также электрохимические методы очистки металлов. Они могут быть осуществлены в двух вариантах: в травильных растворах или в расплавленном едком натрии. Электрохимические способы травления позволяют значительно сократить время обработки и уменьшить расход кислоты. [8]
![]() |
Принципиальная схема установки для электрохимической очистки сточных вод от цианистых соединений. [9] |
К настоящему времени разработаны электрохимические методы очистки сточных вод предприятий машиностроения и приборостроения, химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности от содержащихся в них растворенных примесей ( цианидов, рода-нидов, нитросоединений, аминов, спиртов, альдегидов, кетонов, азокрасителей, сульфидов, меркаптанов, производных аяграхинона и др.), основанные на анодном окислении и катодном восстановлении этих примесей. [10]
Несмотря на то, что электрохимические методы очистки сточных вод за последнее время находят все более широкое применение, промышленное внедрение их крайне неудовлетворительно. Это связано с отсутствием конструкций электрокоагуляторов, позволяющих осуществить промышленное внедрение разработанного в лабораторных условиях метода электрообработки. [11]
В последние годы в связи с интенсивным развитием в нашей стране мощной энергосистемы все большее распространение находят электрохимические методы очистки промышленных сточных вод [96, 104], которые отличаются высокой производительностью и эффективностью, компактностью и простотой аппаратурного оформления, возможностью полной автоматизации технологического процесса. [12]
Из химических методов удаления окалины представляет интерес обработка изделий при помощи гидрида натрия. Кроме того, весьма перспективны электрохимические методы очистки металлов. Последние могут быть осуществлены в двух вариантах: в травильных растворах или в расплавленном едком натре. Электрохимический способ травления позволяет значительно сократить время обработки и уменьшить расход кислоты. В процессах электрохимического травления используют как катодную, так и анодную поляризацию. [14]
Оставшиеся следы примесей иногда удаляют при помощи адсорбции активированным углем. Для очистки отдельных примесей используют экстракционные, ионообменные или электрохимические методы очистки. [15]