Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Извлечение металлов из сточных

    Драгоценные металлы извлекают из отработанных катализаторов для повторного использования, а большинство наиболее часто используемых в катализаторах металлов, среди которых и такие дорогостоящие, как никель, кобальт, медь, хром, повторно не используется. Этому препятствует главным образом присутствие в отработанном катализаторе органических остатков. Хотя удаление органических остатков удорожает процесс извлечения металлов, его необходимо проводить, так как в противном случае нарушается технология разделения металлов и загрязняются сточные воды. Вторичному использованию металлов катализаторов мешает также то обстоятельство, что многие [c.28]


    Ионообменная очистка применяется для извлечения из сточных вод металлов (цинка, меди, хрома, никеля, свинца, ртути, кадмия, ванадия, марганца и др), а также соединений мышьяка, фосфора, цианистых [c.83]

    Ионный обмен, а также поглощение на активированном угле и других сорбентах применяются для извлечения золота, платины и палладия из таких бедных материалов, как сточные воды, отходы производства, золотые цианистые растворы и т. п. 74—83]. После извлечения металлы сжигают вместе с сорбентом. [c.257]

    Этот процесс можно использовать для извлечения из сточных вод металлов (Мо, W, V, Р1, Се, Ке и др.). Процесс эффективен при низких концентрациях извлекаемых ионов -10 -10 " моль ион/л. [c.81]

    Активация измельчением должна найти применение при решении вопросов комплексного использования минеральных ресурсов и снижения вредного воздействия продуктов переработки промышленности на окружающую среду. В частности, это могут быть утилизация отходов производства и ликвидация отвалов очистка сточных вод с улавливанием на активированной поверхности ценных (и вредных) компонентов облагораживание торфа, угля и горючих сланцев перед сжиганием с одновременным извлечением металлов, серы и других ценных компонентов замена обжига сульфидных и мышьяксодержащих концентратов без-обжиговым процессом, основанным на механоактивации. [c.805]

    В связи с тем, что извлечение металла из осадка сточных вод, содержащего соединение только одного металла, является сравнительно простой операцией, обработку сточных вод можно осуществлять отдельно от каждой ванны, и получать осадки, содержащие чистые металлы. [c.93]

    Потенциально возможным способом обработки осадков сточных вод, содержащих гидроокиси металлов, с целью извлечения из них чистых металлов является экстрагирование растворителем. В основе этого процесса лежит действие органического реагента, для каждого металла своего. Основной технологический процесс включает в себя выщелачивание осадка с целью повышения растворимости металлов. Щелок от выщелачивания соединяют с органическим растворителем, в котором содержится выбранный для данного металла реагент. Этот реагент извлекает из раствора ион определенного металла. Затем органическую фазу раствора отделяют и подвергают дальнейшей обработке для извлечения металла [43]. [c.103]

    Метод обратного осмоса и ультрафильтрации может быть использован для извлечения из сточных вод эмульгированных масел, смазок, фенолов, ионов тяжелых металлов и других загрязнителей. [c.226]


    Широко применяются иониты при извлечении металлов, радиоактивных веществ, фенолов из сточных вод промышленных предприятий и обогатительных фабрик, при очистке сахарных сиропов (в производстве сахара), витаминов, антибиотиков. Используются иониты для обработки плазмы крови с целью предупреждения ее свертываемости при хранении, а также для разделения сложных смесей в аналитической химии. Кроме того, иониты применяются в химической промышленности в качестве катализаторов, носителей катализаторов и т. д. [c.252]

    Также биохимические процессы используются для производства продуктов химической технологии, для очистки сточных вод, для извлечения металлов из руд в металлургии и иных целей в других отраслях промышленности. [c.428]

    На кафедре проводятся исследования по синтезу и изучению свойств синтетических неионных водорастворимых полимеров. Такие полимеры и гидрогели на их основе находят широкое применение в качестве флоку-лянтов для очистки сточных вод, для концентрирования и извлечения металлов, в качестве структурообразователей почв, в качестве плазмозаме-нителей, для стабилизации и очистки ферментов. Методом радикальной полимеризации синтезированы термоосаждаемые водорастворимые полимеры на основе винилкапролактама. Показано, что меняя природу со-мономера можно получать сополимеры с различной температурой фазового разделения., с различным конформационном состоянием макромолекул. При этом большое значение приобретает химическая природа растворителя. Способность к комплексообазованию таких полимеров позволило разработать способ получения гранулярного носителя и иммобилизации в него широкого спектра соединений, от пигментов до живых клеточных [c.115]

    Катионит КУ-2-8 обеспечивает извлечение из сточных вод катионов металлов слабоосновный анионит ЭДЭ-ЮП извлекает анионы сильных кислот, а сильноосновный анионит АВ 17-8—анионы слабых кислот. Б результате ионного обмена происходит полное извлечение из сточных вод примесей 80 % нейтральной обессоленной воды вновь используется в гальваническом цехе, а 20 % — на собственные нужды очистных сооружений. [c.322]

    Но и на этих предприятиях полного извлечения вредных веществ из сточных вод обеспечить не удалось, хотя остаточные количества невелики — порядка 10—] мг/л. Указывают [45], что для извлечения металлов из сточных вод применяются также методы гидрометаллургии осаждение, флотация, ионный обмен, сорбция, электролиз, дистилляция, электродиализ, кристаллизация, жидкостная экстракция. Применение разных методов очистки сточных вод от неорганических веществ имеет свои особенности. [c.11]

    Широкое применение находят А. с. в гидрометаллургии для извлечения металлов в виде комплексных анионов. С помощью высокоосновных смол извлекают из промывочных вод и возвращают в хромировочное производство хроматы и др. компоненты гальванич. р-ров. Применение А. с. позволяет очищать сточные промышленные воды от вредных примесей, в частности радиоактивных анионов пек-рые из смол успешно используют как молекулярные сорбенты органич. веществ. [c.82]

    В ряде случаев подлежащие извлечению металлы содержатся в растворах в виде положительно или отрицательно заряженных комплексных ионов и могут быть удалены прн помощи катионитов или анионитов. Иногда для извлечения металлов специально прибегают к образованию комплексных ионов. Например, в виде комплексных анионов могут быть извлечены серебро (из отработанных фиксажей и промывных вод фото-кинофабрик) и золото (из сточных вод копировальных цехов). [c.563]

    Актуально применение Р. м. для очистки производственных сточных вод. Значительный интерес представляет извлечение из сточных вод ценных веществ, напр, солей драгоценных металлов, белков. [c.137]

    Локальная очистка. Применяется для извлечения концентрированных загрязненных стоков отдельных цехов. Неорганические соединения в сточных водах содержатся в виде растворимых и нерастворимых веществ, способных восстанавливаться, окисляться, осаждаться, адсорбироваться в виде индивидуальных веществ и комплексов. Поэтому с учетом особенностей состава стоков, содержания в них примесей и разных компонентов применяются разные методы локальной очистки [0-55 42]. В зависимости от состава стоков применяют коагуляцию, фильтрование, активную адсорбцию углем [0-55], осаждение известью, цементацию, электролиз, обратный осмос, ионный обмен, флокуляцию [0-55 0-43 44], Указывают [0-49], что применяемые ранее ме-,тоды извлечения из сточных вод металлов осаждением, осветлением и фильтрованием через песок давали недостаточный эффект и лишь после вторичной очистки бумажным пресс-фильтрованием удавалось снизить концентрацию металлов до порядка 10 мг/л. [c.11]


    Иониты могут быть широко использованы для извлечения металлов из природных вод, из производственных растворов, из сточных вод и для разделения металлов. Самой старой областью применения ионитов в этом направлении является умягчение воды. Способ катионирования позволяет практически полностью удалять из воды, идущей для питания паровых котлов, катионы кальция и магния. [c.563]

    В монофафии изложены основные сведения об отходах га ьванических производств — гальванических шламах, их составе и физико-химических свойствах. Дана классификация по способам переработки, утилизации и обезвреживания. Проведено сопоставление способов утилизации осадков сточных вод гальванических производств. Приведены результаты исследований и разработок ведущих научно-исследовательских институтов и проектных организаций по захоронению, использованию в металлургии, гидрометаллургии, извлечению металлов и производству продукции различного назначения. Предложены рекомендации и технологические схемы по использованию гальваношламов различного состава в производстве строительных материалов. [c.2]

    В основе млогих технических применений макроЦиклов лежит главное и уникальное свойство - способность избирательно захватывать строго определенные ионы в соответствии с размером полости краун-кольЦа. На основе этого свойства краун-соединений уже сейчас созданы и продолжают создаваться принципиально новые методы анализа, селективной экстракции различных веществ. Разработаны процессы извлечения из сточных вод промышленных предприятий ценных цветных и редких металлов. Большая перспектива в использовании краун-соединений открылась в области разделения изотопов. С их помощью можно отделить, например, кальДий-40 от кальция-44, разделить натрий-23 и натрий-24, литий-6 и литий-7, а также изотопы радиоактивных элементов, что имеет огромное значение в создании будущих реакторов термоядерного синтеза. [c.6]

    Таким образом, при очистке ионообменным методом получается чистая вода с рН=6,5—8,0, которая с успехом может применяться в обороте для промывки металла. Кроме того, применение этого метода в отличие от реагентных методов не требует площадей для отвалов, а металлы, извлеченные из сточных вод, и серная кислота в виде тех или иных продуктов возвращаются в производство. [c.43]

    Электрохимическое окисление. Электрохимическая обработка производственных сточных вод применяется либо в целях разрушения содержащихся в них вредных веществ путем их электрохимического окисления на аноде, либо в целях извлечения металлов, кислот и других веществ, содержащихся в отработанных растворах. [c.532]

    Кислые хромсодержащие стоки из сборника 1 насосом 2 через песча-но-гравийный фильтр (на схеме не показан) подаются на катионитовый фильтр 3, загруженный смолой КУ-2-8 в Н-форме. Катионит обеспечивает извлечение из сточных вод трехвалентного хрома и тяжелых металлов (медь, цинк, и др.). попадающих в процессе гальванической обработки в промывные воды. Фильтрат из катионитового фильтра с содержанием хромовой кислоты и свободных сильных кислот поступает на анионитовый фильтр 4, загруженный смолой АВ-17-8. В результате ионного обмена происходит полное извлечение из стоков всех примесей, нейтральная обессоленная вода из сборника 14 насосом 13 подается снова на гальваническое производство. [c.566]

    Обработка и обезвреживание сточных вод гальванотехнических предприятий производится непрерывно в проточных отстойниках, либо в небольших установках периодического действия. Особое значение придается сокращению количества сточных вод путем подключения непроточного отстойника. Цианистые ванны обезвреживают обработкой их газообразным хлором, при этом для сокращения времени реакции рекомендуется применять двухступенчатую обработку (при pH порядка 11 на первой ступени и pH 7—8 на второй ступени). Извлечение солей трехвалентного хрома производится восстановлением сернистой кислотой или ее солями, а также осаждением щелочами. В дальнейшем извлечение металлов предполагается производить с помощью ионообменников. [c.9]

    В.П. применяют для получения орг. и неорг. пероксидов, пербората и перкарбоната Na как окислитель в ракетных топливах при получении эпоксидов, гидрохинона, пирокатехина, этиленгликоля, глицернна, ускорителей вулканизации группы тиурама и др. для отбеливания масел, жиров, меха, кожи, текстильных материалов, бумаги для очистки германиевых и кремниевых полупроводниковых материалов (путем перевода нерастворимых в воде примесей в растворимые) при извлечении металлов из руд [напр., окислением UO2 (нерастворимая форма) до UO4 (раств. в воде)] как дезинфицирующее ср-во для обезвреживания бытовых и индустриальных сточных вод в медицине как источник О2 в подводных лодках входит в состав реактива [c.402]

    Дефицитность ряда металлов стимулировала исследования по применению ионного обмена для улавливания цинка, меди, хрома, золота [93], серебра, марганца, урана, радиоактивных продуктов из сточных вод, рек, рудничных вод и т. д. Извлечение металлов из сточных вод различных промышленных предприятий преследует двоякие цели получение ценного металла и борьба с загрязнением водоемов. В ряде случаев важны обе цели, в других— важна лишь одна. [c.139]

    Развитие современного промышленного производства достигло такого уровня, когда нейтрализация и сброс сточных вод вызывают не только огромные убытки, но и представляют опасность нарушения экологического равновесия. От сброса даже нейтральных продуктов природные водоемы засоряются, создаются условия интенсивного гнилостного брожения и в конечном итоге водная среда отравляется. Процессы загрязнения воды, обмеления рек, нарушения биохимического равновесия носят необратимый характер. Разработка эффективных методов извлечения металлов из отработанных растворов позволит сохранить ценный металл, перейти на замкнутые водооборотные циклы, полностью ликвидировать угрозу загрязнения внешней среды. [c.10]

    Хотя эти расчеты яв.ляются лишь грубо приближенными, они поясняют пути проектирования подобных установок. Па основе более полных данных было проведено сравнение [70] процессов извлечения металлов (7п, Си, Сг) из сточных вод гальванических цехов методами химического осаждения и при помощи ионитов. Это сравнение показало, что ионообменный метод несколько более выгоден, чем метод химического осаждения. В случаях, подобных рассмотренному, превосходство того или другого метода не может быть установлено без обширных экспериментальных и полузавод-ских испытаний. [c.167]

    М ж. применяют при экстракции и абсорбции, а также при проведении нек-рых хим. р-цпй. При экстракции неорг. в-в в качестве М. ж. использ5тот, как правило, содержащую экстрагент-переносчик орг. жидкость, к-рая разделяет исходный и реэкстрагирующий водные р-ры. Таким путем удается, напр., селективно извлекать ионы к.-л. металла из исходного водного р-ра и в одну стадию получать в реэкстрагирующем водном р-ре более высок5то концентрацию этого металла. Подобный процесс в системах с водными мембранами, заключенными между двумя масляными фазами, дает возможность разделять смеси орг. соед., напр, углеводородов. Мембранную экстракцию применяют в пром-сти для извлечения из сточных вод и технол. р-ров примесей металлов, ароматич. аминов, фенола и др. в-в. [c.31]

    Методы извлечения металлов из промышленных сточных вод значительно различаются в зависимости от природы металлического нона и его концентрации. Изучение состава сточных вод, образующихся в травильных и гальванических цехах, показало [76], что ионообменный процесс обеспечивает экономичное извлечение из них хрома, меди и цинка [139, 180, 615], позволяя одновременно предотвратить загрязнение водоемов. Применением ионного обмена может быть разрешена проблема очистки сточных вод в промышленности искусственного шелка, где основным металлом—загрязнителем является цинк или медь [22, 553]. Обширные исследования проведены по применению методов ионного обмена для очистки вод, загрязненных опасными радиоактивными отходами установок по производству атомной энергии [379]. Методы ионного обмена обеспечивают экономичное извлечение серебра из сточных вод отходов фотолабораторий и кинокопировальных фабрик [388, 389] и извлечение магния из морской воды [49, 386]. Показано [19, 527—530], что такие металлы, как хром, мышьяк, железо, молибден, палладий, платина и ванадий, могут быть извлечены из разбавленных растворов и сконцентрированы путем адсорбции соответствующих комплексных анионов (СгО , РЬС1 и т. д.) на анионообменных смолах. Описаны методы получения магния из морской воды при помощи ионного обмена [209,257,386]. [c.139]

    Осн. применение С. и. с.-извлечение металлов (гл. обр. тяжелых) из р-ров пром. сточных вод. В извлечении Сг наиб, селективны сополимеры эпихлоргидрина с пиридином. Со и Ni-смолы на основе полиаминов, Сг, Zn и Ti-аминофосфоновые смолы на основе эфиров фосфорной к-ты, амжнов и формальдегида. Аминокарбоновые смолы на основе стирола обладают наиб, селективностью гл. обр. к металлам II группы порядок селективности  [c.311]

    Регенерация смол производится растворами сильных кислот—соляной, азотной или серной (в зависимости от того, в виде какой соли требуется получить извлеченные из сточных вод ионы цветных и тяжелых металлов) или концентрированными растворами натриевых солей. Из отработанных рзге-нерационных растворов ионы цветных металлов осаждают содой или щелочью, после чего растворы используют повторно. Регенерацию карбоксильной смолы. КБ-4 производят вначале кислотой (для получения соли металла, предказнз-ченной для утилизации), а затем содой (для перевода ионита в рабочую — натриевую форму). [c.1079]

    До недавнего времени при наличии на предприятии кислых и щелочных стоков стремились к их объединению, так как это позволяло сократить расход реагентов для их полной нейтрализаиин и давало возможность применять для совместното транспортирования трубы из обычных черных металлов или других коррозиестойких материалов. Однако в последнее время в связи с увеличением производства ионоактивных мембран и выработки электроэнергии в ряде случаев становится экономически более выгодной не нейтрализация стоков, а извлечение из них кислот и щелочей в процессе низковольтного электродиализа. Это позволяет помимо получения ценных продуктов возвращать очищенную воду для повторного ее использования на технологические нужды. Кроме того, отпадает необходимость расходования реагентов для нейтрализации стоков, а также для обезвоживания, удаления и складирования образующихся при нейтрализации осадков. Серьезное значение имеет и то, что в результате извлечения из сточных вод кислот и щелочей соответственно уменьшается сброс в водоемы различных солей и их ионов. Последнее обстоятельство важно потому, что сброс в водоемы солей нормируется величина плотного остатка в воде водоема не должна превышать 1000 мг/л, а хлоридов и сульфатов — соответственно 350 и 500 мг л. [c.33]

    Электрохимический метод очистки заключается в разрушении органических веществ сточных вод путем электрохимического окисления их на аноде и в извлечении из сточных вод металлов, кислот и других веществ. Электрохимический метод применим, например, при очистке сточных вод от медно-свинцово-цинковых рудообогатительных и золото-извлекательных фабрик, производства некоторых видов пластических масс, цехов гальванических покрытий и т. п. Содержащиеся в некоторых стоках цианиды окисляются при этом до углекислоты и азота. Наряду с анодным окислением цианидов и роданидов при электролизе сточных вод медно-свинцово-цинковых рудообогатительных фабрик и цехов гальванических покрытий на катоде регенерируются медь и некоторые другие металлы. [c.52]

    Автоматическая очистка применяется для нейтрализации кислот и щелочей, обезвреживания токсических веществ, извлечения ионов тяжелых металлов [0-25]. В зависимости от особенностей сточных вод используются установки проточного и периодического действия, Для проверки окончания нейтрализации применяются рН-метры. Описана установка по автоматическому химическому извлечению металлов из сточных вод, сконструированная фирмой Нипон Электрик [46]. Недостаток химических методов очистки стоков от неорганических веществ — безвозвратная потеря ценных металлов, кислот, щелочей. Очищенные стоки не могут использоваться повторно из-за большого содержания солей. [c.12]

    На специальной установке по извлечению из сточных вод металлов, сконструированной фирмой Нипон-электрик , удалось снизить концентрацию кадмия с 15,0 до 0,01 мг/л и менее. В США намечено извлекать из сточных вод предприятий кадмий ионным обменом [0-56]. Эффект очистки сточных вод от кадмия обратным осмосом составляет 98—99% [58], адсорбцией активным углем 99,7% [0-55]. Осаждением, осветлением и фильтрованием через песок удалось снизить содержание кадмия от 0,7 мг/л до 0,08 мг/л [0-49]. [c.56]

    Широко используют И. с. в гидрометаллургии и других отраслях промышленности для извлечения металлов из разб. р-ров, разделения отдельных компонентов смеси, очистки сточных вод и др. [c.435]

    Если обрабатываемый сточный раствор содержит значительную долю СгО в форме хроматов ценных металлов (Zn, Ni, Си), проводится предварительное Н-катионирование, имеющее двоякую цель извлечения металлов и превращения хромата в кислоту, эффективно сорбируемую анионитом. Однако можно извлекать ионы rOf на тех же анионитах из нейтральных растворов хроматов, причем проскок СгО составляет примерно 0,01—0,03 мг л, а динамическая емкость вдвое меньше, чем из кислых растворов, так как образуется лишь Сг02 -форма анионита. [c.133]

    Оборудование для извлечения металлов путем ионного обмена относится в основном к категории химического оборудования, причем разбавление перерабатываемых в нем растворов во время цикла сорбции не так высоко. Когда металл извлекается для последующей переработки, то часто необходимо, чтобы он был получен в ввиде концентрата. Оборудование может быть очень разнообразным, начиная от простой катионитной или анио- 1итной колонки и кончая с.пожной ионообменной установкой с разработанным автоматическим контролем и регулированием. Такие установки также предназначаются для очистки отходов, например сточных технологических растворов и вод, причем извлеченный металл иногда окупает частично или полностью стоимость очистки стоков. [c.55]

    Огромное практическое значение имеют синтетические поверхностно-активные вещества в процессах флотационного о богаще1ния самых разнообразных руд (содержащих свинец, цинк, медь, олово, молибден, вольфрам, железо), а также угля, пирита, графита, талька, барита, фосфоритов. Применение такого рода флотореагентов увеличивает извлечение металлов из руд при снижении эксплуатационных расходов и уменьшает загрязнение водоемов сточными водами. [c.125]

    Многие реки загрязняются в результате спускания в них сточных вод, содержащих тяжелые металлы. Удаление этих вредных металлов из разбавленных растворов возмолсно методом ионного обмена [123, 124]. В некоторых случаях стоимость веществ, извлеченных из сточных вод, может компенсировать расходы на подобную операцию [125, 126]. [c.155]


Смотреть страницы где упоминается термин Извлечение металлов из сточных: [c.147]    [c.530]    [c.438]    [c.139]   
Химия окружающей среды (1982) -- [ c.86 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Извлечение из сточных вод

Извлечение из сточных вод тяжелых металлов

Металлы сточных вод

Технологические схемы ионообменного извлечения ионов тяжелых металлов из сточных вод

Технологические схемы ионообменного извлечения цветных металлов из сточных вод



© 2025 chem21.info Реклама на сайте