Традиционные технологии и оборудование, используемые в гальванотехнике. Мембранный метод. Описание процесса очистки кисло-щелочных хромсодержащих стоков, страница 12

3. Транспортировать осадкик месту переработки (или захоронения) обычным автотранспортом, снижая количество рейсов в 8... 15 раз:

4.  Уменьшать содержание твердых веществ в очищенной воде в 10 раз по сравнению с тем, что допустимо СНиП.

5. С высокой эффективностью использовать передвижной установки типа «декантор» для обезвоживания гальванических шламов [1].

3.5 Реагентные методы

Это наиболее распространенная группа методов, включающая обработку стоков щелочами или кислотами – для их нейтрализации; окислителями для удаления цианидов, органических и некоторых других веществ; восстановителями для перевода шестивалентного  хрома в хром трехвалентный с последующим осаждением гидроксидов.

Сточные воды цехов гальванопокрытий содержат токсичные различные вещества: цианистые соединения, соединения шестизарядного хрома, соли меди, цинка, кадмия, и других металлов, а также комплексообразователи, кислоты, щелочи. В силу особенностей процесса обезвреживания цианистых соединений эти воды выделяют в отдельный поток. Необходимость их отделения диктуется и тем, что смешение цианистых соединений с кислыми водами может привести к выделению синильной кислоты.

Нежелательно и смешение хромсодержащего стока с водами, образующимися при промывке деталей после других операций (травления, никелирования, меднения и т.п.), так как при изменении концентрации хрома ниже некоторого предела расход реагентов на его обезвреживание и время этого процесса возрастают. Поэтому сточные воды обычно делят на три потока: циансодержащий, хромсодержащий и смесь промывных вод, образующихся при других операциях. Третий поток имеет рН от 4 до 9, что определяется принятой технологией.

Очистку хромсодержащих сточных вод проводят в две стадии: восстановление шестизарядных ионов хрома до трехзарядного состояния; осаждение последних в виде гидроксидов.

После восстановления шестизарядного хрома до трехзарядного состояния сточные воды нейтрализуют гидроксидом или карбонатом натрия или известковым «молоком» (в виде 10 – процентного раствора CaO). В результате выпадает осадок гидроксида хрома.

Обезвреженные цианистые и хромсодержащие сточные воды соединяют с потоком кислото - и щелочь содержащих вод, после чего производят их окончательную нейтрализацию.

Кислые сточные воды, как описывалось выше, образуются при промывке гальванопокрытий, травлении и пассивировании металлических изделий и содержат наряду с ионами различных металлов (меди, никеля, цинка, кадмия, железа и др.) также ряд комплексообразователей, оказывающих вредное влияние на процесс осаждения соединений металлов. Щелочные сточные воды образуются в основном при обезжиривании изделий. Как правило, в балансе сточных вод гальванических цехов преобладают кислые воды.

Нейтрализация сточных вод достигается добавлением различных растворимых в воде щелочных реагентов (оксид кальция, гидроксиды натрия, кальция, магния, а также карбонат натрия). В России для нейтрализации сточных вод применяют известь, которую добавляют в виде суспензии – известкового молока.

Преимуществом оксида кальция в качестве осадителя является то, что он одновременно служит коагулянтом – веществом, нейтрализующим избыточные заряды коллоидных частичек гидроксидов (обычно они заряжены отрицательно). К хорошим неорганическим коагулянтам относятся и соединения двухзарядного железа и алюминия [1].

Зависимость осаждения индивидуальных гидроксидов металлов от значения рН  указано в табл. 3.3 [13].

Высокоэффективное разделение твердой и жидкой фазы каким – либо одним методом неосуществимо. Наиболее распространенной является следующая комбинация: первичное разделение твердой и жидкой фаз седиментацией или флотацией, доочистка отделенного потока, обезвоживание отделенного твердого продукта.