Очистка сточных вод гальванического производства является обязательной, так как отходы, образующиеся в результате работы данных предприятий, представляют опасность для окружающей среды.
Этот опыт, для наглядности, мы проведем в реакторе а не в потоке, для этого нам понадобится 0,5л (пол литра) сточной воды, 200 гр. дипольных ферромагнитных частиц из стали 08Г2С диаметром 2мм длиной 20мм и в качестве реагента мы используем гипохлорид натрия с концентрацией активного хлора 190гр/л . Изначальное содержание цианов в стоках 25 мг/л. Мы добавляем на 0,5литра обрабатываемой жидкости 66мг раствора гипохлорида натрия, что составляет 100% от стехиометрической нормы.
Процесс очистки проходит при уровне кислотности pH 10,5. Время обработки стоков в реакторе после запуска аппарата составляет 3сек., но если проводить очистку в потоке, с включенным аппаратом и рабочим вихревым слоем время обработки займет доли секунды. При этом максимальный объем обрабатываемой жидкости составляет 20м3/час, а максимальное энергопотребление 9кВт/час.
Проведя анализ очищенных сточных вод мы получили содержание цианов после очистки меньше 0,005 мг/л, содержание остаточного хлора в стоках после очистки составляет 2мг/л.
Для сравнения нами был проведен опыт по очистке цианосодержащих сточных вод на аппарате с мешалкой. Сравнив результаты, мы узнали, что после обработки на аппарате АВС-150 полное время процесса осаждения цианов до цианидов заняло менее часа., а в случае где мы использовали аппарат с мешалкой время полного осаждения заняло более 5 часов. Причем осадок полученный при обработке на аппарате АВС-150 оказался более плотным из-за намагниченности намолотого с ферромагнитных частиц металла. Остаточное содержание хлора в стоках после очистки на аппарате с мешалкой составило 6 мг/л., что в три раза больше нежели при очистке на аппарате АВС-150.
https://globecore.info
/ globecore_gmbh
/ 3025357