
- •Предисловие
- •Оглавление
- •Реагентные методы
- •1. Нейтрализация
- •Нейтрализация смешением
- •1.2. Реагентная нейтрализация
- •1.3. Нейтрализация щелочных стоков
- •2. Окисление
- •2.1. Окисление в присутствии хлора и хлоропроизводных
- •2.2. Пероксидирование
- •2.3. Окисление кислородом воздуха
- •2.4. Окисление пиролюзитом
- •2.5. Озонирование
- •3. Восстановление
- •4. Осаждение
- •4.1. Осаждение гидроксидов
- •4.2. Осаждение сульфидов
- •4.3. Коллоидообразование при осаждении
- •4.4. Обезжелезивание св
- •Экспериментальная часть
- •Лабораторная работа № 2. Разложение водно–масляных эмульсий и их рекуперация Цель работы - исследовать разложение отработанных водно-масляных эмульсий методом коагуляции.
- •Порядок работы.
- •Использованная литература.
- •Порядок работы.
- •Контрольные вопросы.
- •Использованная литература.
- •Лабораторная работа № 4. Утилизация меди из отработанных растворов травления медных плат
- •Расчеты.
- •Контрольные вопросы.
- •Ионообменные методы рекуперациии и утилизации отходов Теоретические основы ионообменной сорбции
- •Состав ионитов и виды ионообменных реакций.
- •Типы ионообменных соединений.
- •Функциональные группы ионообменных смол.
- •Синтез ионообменных смол.
- •Лабораторная работа № 6. Утилизация никеля из сточных вод гальванических цехов ионообменной сорбцией на катионитах
- •Лабораторная работа №7. Поглощение аммиака ионитами и его регенерация
- •Электрохимические процессы Процессы и оборудование, применяемые для очистки сточных вод
- •Электрофлотация
- •Электрокоагуляция.
- •Электролитическое извлечение металлов
- •Выбор материала электродов.
- •Расчет электролизеров.
- •Лабораторная работа № 8. Улавливание меди из сточных вод гальванических производств методом цементации
- •Лабораторная работа № 9. Электрохимическое выделение меди из отработанных растворов гальванического производства
- •Оборудование и реактивы
- •Адсорбционные процессы
- •Лабораторная работа № 10. Утилизация органических соединений методом адсорбции паров на активированном угле. Улавливание паров бензола
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 11. Утилизация содержащихся в сточных водах органических соединений методом адсорбции на активированном угле
- •Цель работы - исследовать процесс адсорбционного улавливания метиленового голубого активированным углем. Определить осветляющую способность активированного угля. Построить изотерму адсорбции.
- •Порядок работы.
- •Контрольные вопросы
- •Использованная литература.
- •Дистилляция
- •Л абораторная работа № 12. Разделение смеси ацетон-бензол методом дистилляции
- •Порядок работы.
- •Экспериментальная часть
- •Порядок работы.
- •Обработка результатов измерений.
- •Контрольные вопросы.
- •Использованная литература.
- •Экстракционные методы рекуперации и утилизации отходов
- •Теоретическое введение.
- •Порядокработы.
- •Контрольные вопросы
- •Использованная литература
- •Контрольные вопросы.
- •Использованная литература
Использованная литература.
1. Евилевич А. З., Евилевич М. А. Утилизация осадков сточных вод.- Л.: Стройиздат, 1988. - 247 с.
2. Пальгунов П. П., Сумароков М. В. Утилизация промышленных отходов. - М.: Стройиздат, 1990. - 352 с.
Экстракционные методы рекуперации и утилизации отходов
Экстракция (жидкостная экстракция) — процесс извлечения вещества, в частности соединений металлов, из водного раствора в жидкую органическую фазу, не смешивающуюся с водой. Последующей реэкстракцией извлекают из органической фазы экстрагированный металл в водный раствор. Органическая фаза возвращается в цикл экстракции.
Экстракцией в технологиях утилизации и рекуперации решают следующие задачи: извлечение металла из бедных растворов с отделением его от сопутствующих элементов и получением концентрированного раствора; извлечение органических и неорганических загрязнений; глубокая очистка сточных вод.
Экстракцию проводят в сравнительно простых аппаратах, работающих в непрерывном режиме. Процесс легко автоматизировать. Многократность использования экстрагента обеспечивает экономичность применения экстракции.
Применение экстракции упрощает технологические схемы, позволяет во многих случаях повысить извлечение металлов и комплексность использования сырья.
Для понимания дальнейшего изложения необходимо привести значения некоторых терминов.
Экстрагент—органическое вещество, образующее с извлекаемым металлом комплекс или соль, способные растворяться в органической фазе. Экстрагентами служат органические кислоты, спирты, эфиры, кетоны, Разбавитель — органическое жидкое вещество, не смешивающееся с водой, служащее растворителем экстрагента. Распространенные разбавители — керосин, ксилол, уайт-спирит и др. Благодаря применению разбавителя можно использовать твердые экстрагенты или улучшить физические характеристики жидких экстрагентов (вязкость, плотность). Разбавитель большей частью химически не взаимодействует с извлекаемым металлом (отсюда часто используемый термин «инертный разбавитель») , но он существенно влияет на показатели экстракции (избирательность, коэффициент распределения и др.).
Высаливатель — неорганическое вещество (обычно электролит), улучшающее показатели экстракции. Добавление в водный раствор высаливателя способствует образованию легче экстрагируемых недиссоциированных молекул или приводит к образованию экстрагируемых комплексов.
Экстракт и рафинат — соответственно органическая и водная фазы после экстракции.
Реэкстракт—водная фаза, полученная после реэкстракции, т. е. извлечения металла из экстракта в водный раствор.
Экстрагент должен обладать хорошей экстракционной способностью и селективностью по отношению к извлекаемому металлу, малой растворимостью в воде, водных растворах кислот и щелочей (высокая растворимость ведет к значительным потерям экстрагента). Важным условием является легкость регенерации экстрагента с возвращением его в цикл экстракции и устойчивость его в водных растворах (экстрагент не должен гидролизоваться, окисляться или восстанавливаться компонентами раствора).
Для лучшего разделения фаз после их перемешивания необходимо, чтобы экстрагент (если его используют без разбавителя) имел низкую вязкость и отличался от водной фазы по плотности.
В целях безопасности экстрагент должен быть относительно малолетучим, трудновоспламеняемым и нетоксичным.
Разбавители применяют для уменьшения плотности и вязкости экстрагента, снижения его потерь. Естественно, что они должны обладать низкой плотностью и вязкостью. Обязательные дополнительные условия — низкая стоимость разбавителя и безопасность работы с ним в отношении воспламеняемости и токсических свойств.
Чаще всего в качестве разбавителя применяют керосин (лучше гидрированный керосин). В случае экстракции аминами разбавителем обычно служит смесь керосина с дециловым или октиловым спиртом. Иногда используют в качестве разбавителей дибутиловый эфир триэтиленгликоля, диизопропиловый эфир, полиалкил-бензолы и др.
Основные количественные характеристики экстракционного процесса: коэффициент распределения элемента D, константа распределения соединения Kd, коэффициент разделения (или фактор разделения) р, степень извлечения Е.
Коэффициент распределения D — отношение общей (аналитической) концентрации элемента в органическойи водной фазах при установлении равновесия
.
(1)
где С1, С2,….Сi - концентрации элемента в различных его химических формах в органической и водной фазах.
В частном случае, когда в органической и водной фазах соединение экстрагируемого элемента имеет одинаковый состав, выражение упрощается
.
(2)
Таким образом, Kd—частный случай D; Kd выражает известный закон распределения Нернста.
Коэффициент
разделения
- отношение коэффициентов распределения
двух разделяемых металлов:
=
D1/D2.
Практически применяют экстракционные
системы с
.
Степень извлечения Е – процент извлечения вещества в органическую фазу от общего его количества в обеих фазах.
При одинаковых объемах водной и органической фаз
(3)
При неодинаковых объемах водной Vводн и органической Vорг фаз
Классификация экстрагентов.
В водных растворах ионы гидратированы и прочно удерживаются в водной фазе. Их извлечение в органическую фазу происходит лишь в том случае, если процесс сопровождается убылью энергии Гиббса экстракционной системы.
Это условие может быть выполнено при использовании в качестве экстрагентов органических соединений, при взаимодействии с которыми извлекаемого иона будет компенсирована энергия гидратации. Отвечающие этому условию органические вещества можно подразделить на две группы. К первой относятся нейтральные экстрагенты—органические вещества, молекулы которых способны к образованию координационных связей (донорно-акцепторного типа) с извлекаемым ионом, более прочных, чем связи молекул воды (т. е. энергия сольватации молекулами экстрагента превышает энергию гидратации).
Ко второй группе относятся органические кислоты и их соли или органические основания и их соли, способные при контакте с водным раствором к обмену неорганического катиона или аниона, входящего в состав экстрагента, на одноименный ион, находящийся в растворе. В этом случае условием протекания экстракции является более высокая энергия гидратации ионов, переходящих из органической фазы в водную, по сравнению с извлекаемыми из водного раствора ионами. Экстрагенты этой группы называют жидкими ионообменниками. Их подразделяют на катионообменные и анионообмен-ные в зависимости от вида обмениваемых ионов. На основании изложенного по типу применяемых экстрагентов экстракционные процессы можно разделить на три основные группы:
1. Экстракция нейтральными экстрагентами.
2. Анионообменная экстракция.
3. Катионообменная экстракция.
Кроме того, следует упомянуть сравнительно редкие случаи, когда экстракция не сопровождается химическим взаимодействием и ее можно рассматривать как случай простого физического распределения. Так экстрагируются симметричные ковалентные молекулы, растворимость которых в органическом растворителе (например, в керосине) обычно на порядок выше, чем в воде. К этому типу примыкает также экстракция слабых кислот, если их диссоциация полностью подавлена в присутствии сильной кислоты. Так, например, в присутствии минеральной кислоты нейтральная молекула уксусной кислоты СНзСООН мало гидратирована и экстрагируется по типу простого физического распределения.
Если коэффициенты распределения D велики, то в принципе можно осуществить полное извлечение металла за одну или две периодические экстракции.
При многократной периодической экстракции, зная величину D, можно найти оптимальное число операций экстракции и объема экстрагента в каждой из них для достижения оптимального извлечения.
Примем D = Cорг/Cводн = const.
По балансу после одной операции
,
где Vорг
и Vводн – объемы
органической и водной фаз при каждой
экстракции;
и
– концентрации после одной операции;
– исходная концентрация в водном
растворе.
Так как
,
то
,
или
;
Аналогично после двух экстракций
После n операций
(4)
Анализ уравнения
(4) показывает, что при данном суммарном
количестве экстаргента (nVорг)
наименьшая концентрация
достигается при большом n
и малом Vорг (т. е.
при многоступенчатой экстракции малыми
порциями экстрагента).
Лабораторная работа № 15. Регенерация растворов и соединений методом жидкостной экстракции
Цель работы - изучить процесс экстрагирования на примере извлечения иода из водного раствора четыреххлористым углеродом, определить коэффициент распределения иода между водой и CCl4.
Экспериментальная часть
Оборудование и реактивы: делительная воронка на 250 мл; бюретка для титрования на 25 мл; пипетка для отбора проб на 10, 20 мл; конические колбы для титрования на 250 мл; коническая колба для сбора органической фазы; раствор иода; раствор тиосульфата натрия титрованный 0,05 н.; раствор крахмала.