Cтраница 2
Регенерация отработанных травильных растворов в производстве печатных плат ( см. задачу 355) производится электрохимическим методом. Катодный потенциал в примененном электролизере-регенераторе, измеренный по отношению к платиновому электроду сравнения, помещенному в католит, равен е - - - - 0 41 В. Потенциал анода по отношению к платиновому электроду сравнения, находящемуся в анолите, был равен еа 0 86 В. Разница между потенциалами платиновых электродов, установленных у поверхностей катода и анода, равна Д V:, 2 84 В, а при установке таких электродов по обе стороны диафрагмы, вплотную к ней - ДУД 0 60 В. [16]
Состав отработанных травильных растворов ( концентрированных сточных вод) и промывных вод ( разбавленных сточных вод) может сильно различаться, так как он зависит от химического состава свежей ванны и категории обрабатываемого металла. Однако общей характерной чертой всех сточных вод травильных отделений является низкая концентрация кислот и высокая - ионов металлов. [17]
Регенерация отработанных травильных растворов в производстве печатных плат ( см. задачу 351) производится электрохимическим методом. [18]
Состав отработанных травильных растворов ( концентрированных сточных вод) и промывных вод ( разбавленных сточных вод) может сильно различаться, так как он зависит от химического состава свежей ванны и категории обрабатываемого металла. Однако общей характерной чертой всех сточных вод травильных отделений является низкая концентрация кислот и высокая - ионов металлов. [19]
Состав отработанных сернокислотных травильных растворов.| Состав отработанных солянокислых травильных растворов. [20] |
Кроме отработанных травильных растворов и промывных вод, существуют еще воды, которые могут просачиваться сквозь неплотности травильных ванн в процессе всей работы и, соответственно составу протрав, уносить более или менее значительное количество кислот и солей. [21]
Оля нейтральных отработанных травильных растворов было опробовано применение хлопчатобумажного бельтинга, тканей арт. [22]
Из отработанных травильных растворов серной кислоты извлекают железный купорос ( FeSO4 7Н2О) с последующей регенерацией остаточной ( свободной) серной кислоты. Железный купорос находит широкое применение в ряде отраслей народного хозяйства - в производстве красителей, на тепловых электростанциях и водопроводных станциях для очистки воды и в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. [23]
К отработанным травильным растворам, промывным водам и водам утечек следует добавить сточные фенольные воды, сбрасываемые при работе газогенераторов. [24]
В отработанном травильном растворе содержится 0 5 - 10 % серной кислоты и до 10 % или более сульфата двухвалентного железа. Практичные методы выделения как серной кислоты, так и соединений железа из отработанных травильных растворов представляют большой интерес как по экономическим причинам, так и для защиты окружающей среды. [25]
Обследование утилизации отработанных травильных растворов на ряде предприятий показало, что 45 % этих растворов перерабатывается в железный купорос, а маточные растворы во многих случаях нейтрализуют перед сбросом. [26]
Проблема очистки отработанных травильных растворов с точки зрения регенерации и возвращения в производство содержащихся в них ценных продуктов представляет значительный интерес. Одним из таких путей является электрохимическая очистка отработанных травильных растворов с применением электрохимически активных анионитовых диафрагм, позволяющая регенерировать из этих растворов серную кислоту, а также получить другой ценный продукт - электролитическое железо. [27]
В проведевных опытах отработанный травильный раствор помещали в катодную камеру электролитический ванны, а 3 % - ный раствор серной кислоты - в анодную камеру. [28]
Выделение меди из отработанных травильных растворов после травления латуни электролизом можно вести до концентрации примерно 0 05 - 0 1 г. л с достаточно высоким выходом по току. [29]
В практике обработки отработанных травильных растворов наиболее широко применяется их нейтрализация. [30]