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双微电净化

阅读:1010发布:2021-06-04

专利汇可以提供双微电净化专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且双微电 镀 废 水 净化 器,由带有进水管的罐盖、带有出水管和溢 流管 的罐体、支承在罐体上的筛箅、铺放在筛箅上的过滤层,置于过滤层上的反应层构成,反应层为纯 铁 和 碳 化三铁的 合金 构成的 铸铁 铁屑,反应层中均置有 石墨 块 ,纯铁、碳化三铁、石墨板块构成双微 电解 池,通过原 电池 电化学反应在废水的广泛pH值范围内将 电镀 废水中所含重 金属离子 及氰化物去除,特别是在 碱 性条件下将六价铬离子去除使电镀废水净化达到排放或回收使用要求。,下面是双微电净化专利的具体信息内容。

1、一种双微电净化器,由带有进水管的罐盖、带有出水管和溢流 管的罐体、装于罐内并支承在罐体上的筛篦、置于筛篦上的过滤层、置于过滤 层上的反应层构成,罐体内衬玻璃衬层,反应层为纯化三铁的合金构 成的铸铁铁屑,其特征是反应层中均置有石墨
2、按权利要求1所述的双微电镀废水净化器,其特征是,所说石墨板块表 面积,以平方米计,与反应层铸铁屑重量,以公斤计的比值为0.023-0.027,

说明书全文

本实用新型涉及一种电处理装置。

目前电镀废水处理多采用屑过滤法,通过处理将电镀废水中所含三价铬、 六价铬、、汞等有害重金属离子除去使电镀废水达到排放标准要求。铁屑过 滤法处理电镀废水的优点是处理成本低,净化器结构简单,操作简便。但是, 铁屑过滤法处理电镀废水工艺要求电镀废水PH值必须控制在4-5才能得到满意 的处理效果,而目前实际生产中所产生的电镀废水PH值均在7-8之间,而且废 水中三价铬、六价铬、铜、锌、镍等多种重金属离子并存,因此废水处理时需 要调整PH值,从而使处理成本加大,其次是有些重金属离子难以一次处理达到 标准要求。

本实用新型的目的是提供一种对电镀废水PH值适应性强,可同时处理净化 含多种重金属离子的,净化效率高,净化后水可回收再用,操作简单,处理成 本低的双微电镀废水净化器

双微电镀废水净化器由带有进水管的罐盖、带有出水管和溢流管的罐体、 装于罐内并支承在罐体上的筛篦、置于筛篦上的过滤层、置于过滤层上的反应 层构成,罐体内衬玻璃衬层,反应层为纯铁和化三铁的合金构成的铸铁铁 屑,反应层中均置有石墨

为了保证良好的净化处理效果,使废水中的镍离子、锌离子、氰化物具有 较高的去除率,双微电镀废水净化器的反应层所置石墨板块表面积,以平方米 计,与反应层铸铁屑重量,以公斤计的比值为0.023-0.027,即:石墨板块表 面积(米2数)铸铁屑重量数(公斤数)的比值为0.023-0.027。

本实用新型提供的双微电镀废水净化器处理电镀废水时,电镀废水漫没反 应层,铸铁屑中的纯铁为阳极,碳化三铁为阴极构成原电池群,同时铸铁屑的 纯铁为阳极,石墨板块为阴极构成另一原电源群,从而成为双微电解池使电镀 废水中所含铬、铜、锌、氰化物等有害成分在废水的广泛的PH值范围内通过原 电池反应由废水中去除,特别是在性条件下将废水中所含六价铬离子去除。

附图是本实用新型的实施例,下面结合实施例详细说明本实用新型。

图1为双微电镀废水净化器结构示意图。

如图所示,双微电镀废水净化器由带有进水管(1)和填料补入孔(12)的罐 盖(11)、上部有溢流管(2),底部有出水管(9)内有玻璃钢衬里(5)侧壁有入孔 (10)的罐体(6),支承在罐体上的聚氯乙烯筛篦(8)、铺放在筛篦上的由建筑石 子构成的过滤层(7)、置于过滤层上的由纯铁和碳化三铁的合金构成的铸铁的 铁屑构成的反应层(3)构成,反应层中均置有石墨板块(4)。石墨板块表面积 (以米2计)与铸铁屑重量(以公斤计)的比值为0.023-0.027。

进行电镀废水净化处理时电镀废水由进水管进入罐内并将反应层漫浸并呈 溢流状态,在酸性条件下废水中的六价铬离子通过下式:

Cr2O2-7+6Fe2++14H+→2Cr3++6Fe3++7H2O 变成三价铬离子而予以去除。

而在碱性条件下,废水中的六价铬离子以CrO2-4离子形式存在,由于六价 铬还原成三价铬的克式量电位φ°=-0.12V,二价铁化为三价铁的克式量电位 φ°=-0.56V理论上可以被还原,如果罐内只装铸铁屑,因OH-放电的电势值(E° =+ 0.401V)高于O2在铁上的超电势(E°=+ 0.25V)易发生OH-放电副反应,反应 式为 OH--4C→O2+2H2O ,析出的氧与Fe2+生成Fe3O4在铸铁表面形成一层完整的 氧化膜面层,铁屑被钝化阻止了Cr6+被Fe2+还原的反应进行,所以PH值为碱性 时不能被去除。当在铸铁屑间均匀分布一定数量的石墨板块后形成了双微电解 池,氧在石墨上的电势值E°=+2.58V,大于OH-放电的电势值,故OH-不能发生 放电反应,从而阻止了铁的钝化,六价铬被Fe2+还原成三价铬,其反应式为:

2Fe2++CrO2-4+4H2O+OH-→2Fe(OH)3+Cr(OH)3↓ 从而将六价铬离子由废水中去除。

由于 O2+2H2O+4e→4OH- 反应的发生,处理后的水的PH值升高,从而解决了 六价铬在碱性条件下的去除。

镍离子、三价铬离子和锌离子的去除主要是沉淀反应,因为增加了石墨 板块,扩大了阴极表面积,又促进了 O2+2H2O+4e→4OH- 的反应,使镍、锌离子 处理浓度值得以提高。

去除反应为:

Nl2++2OH-→Nl(OH)2↓

Zn2++2OH-→Zn(OH)2↓

Cr3++3OH-→Cr(OH)3↓ 铜的去除为置换反应,其反应式为:

Cu2++Fe→Cu↓+Fe++ 以上生成的金属氢氧化物在Fe(OH)3的凝聚作用下形成大的絮团而被截留从双 废水中分离出来使电镀废水得到净化。

对氰化物的去除主要为络合反应,其产物为络合铁氰化物。其次是当水中 有溶解氧及水的PH值大于5时,CN-与OH-反应生成NH+4而由废水中去除。 去除反应过程为:

Fe2++6CN-→Fe(CN)4-8

2Fe2++Fe(CN)4-6→Fe2[Fe(CN)6]↓

O2+2H2O+4e→4OH-

CN-+2OH--2e→CNO-+H2O

CNO-+2H2O→NH+4+CO2-3 电镀废水经净化器处理的结果如下: 电镀废水浓度毫克/升  Cr6+   Cu2+   Nl2+   Zn2+  CN-  PH

处理前          <200   <200    <80    <80   <3   <4

处理后           0.5       1       1       4    0.5   6-9

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