Cтраница 1
![]() |
Технологическая схема очистки стоков гальванического цеха с применением электрохимических методов. [1] |
Кислотно-щелочные стоки, минуя электролизер, направляются в нейтрализатор, где происходит осаждение катионов металлов и доведение рН стока до значения 7 5 - 8 5 с помощью 5у - 10 % щелочи или известкового молока. Циансодержащие и хромсодер-жащие стоки проходят электрохимическую очистку в различных электролизерах, после которых они поступают в тот же нейтрализатор, куда были направлены технологические кислотно-щелочные сточные воды. [2]
![]() |
Принципиальная схема очистки стоков методом ионного. [3] |
Нейтрализация кислотно-щелочных стоков может происходить автоматически при их смешении, а также за счет добавки предварительно обработанных цианистых и хромосодержаших вод. Из нейтрализованных растворов происходит осаждение гидроокисей металлов. [4]
![]() |
Технологическая схема очистки гальванических сточных вод ионообменным методом. [5] |
Очистка смешанных кислотно-щелочных стоков производится аналогично очистке хромсодержащих стоков. [6]
![]() |
Состав и концентрация загрязнений в сточных водах производств хлора и продуктов органического и хлорорганкческого синтеза. [7] |
В сеть минеральных кислотно-щелочных стоков направляются сточные воды стадий электролиза рассола, охлаждения и сушки хлор-газа, охлаждения и перекачки водорода, ремонта электролизеров и отводятся на станцию нейтрализации. В сеть производственно-дождевых стоков направляются сточные воды стадии выпарки электролитических щелоков. Продувочные воды локальной оборотной системы загрязненного цикла перед сбросом в канализацию необходимо подвергнуть специальной обработке с целью нейтрализации щелочи. [8]
![]() |
Технологическая схема нейтрализации кислотно-щелочных сточных вод непрерывного действия. [9] |
В нейтрализованных кислотно-щелочных стоках происходит осаждение гидроокисей металлов. Такие металлы, как медь, никель, цинк и др., значительно затрудняют окончательную очистку кислотно-щелочных сточных вод, особенно при биологической очистке. [10]
Основной задачей очистки кислотно-щелочных стоков является доведение рН до 8 5 - 9 с целью нейтрализации и осаждения гидроокисей металлов. Нейтрализация кислотно-щелочного стока осуществляется за счет смещения стоков цеха, а также за счет добавки предварительно обработанных цианосодержаших и хромсодержа-щих стоков. При последующем отстаивании из стока выделяются металлы в соответствии с их растворимостью. [11]
Основной задачей очистки кислотно-щелочных стоков является доведение рН до 8 5 - 9 с целью нейтрализации и осаждения гидроокисей металлов. Нейтрализация кислотно-щелочного стока осуществляется за счет смещения стоков цеха, а также за счет добавки предварительно обработанных цианосодержащих и хромсодержа-щих стоков. При последующем отстаивании из стока выделяются металлы в соответствии с их растворимостью. [12]
Автоматическая крупномасштабная ионообменная станция в цехе металлопокрытий автомобильного завода очищает кислотно-щелочные стоки, содержащие хром, цианиды, тяжелые металлы, масла, поверхностно-активные вещества и взвешенные частицы. Ионообменный метод очистки сточных вод теперь применяется широко и за рубежом - в Англии, Японии, ФРГ, США и других странах. [13]
В настоящее время разработаны многочисленные системы и устройства для автоматического контроля и регулирования процесса нейтрализации кислотно-щелочных стоков. [14]
Хром, циан и фторсодержащие стоки проходят пер - вую стадию очистки раздельными потоками, а затем общим потоком с кислотно-щелочными стоками направляются на нейтрализацию. После нейтрализации в стоки добавляют коагулянты, после чего стоки отводят в отстойники. Осветленные стоки собирают в регулирующую емкость, из которой их подают насосами на напорные механические фильтры. Затем очищенные стоки собирают в регулирующую емкость, из которой насосами их подают в сеть водоснабжения для повторного использования очищенной воды в производстве. [15]