
- •Очистка сточных вод гальванического производства
- •Очистка сточных вод гальванического производства (проектирование).
- •Ионообменная очистка
- •Мембранные установки
- •Выпарные установки
- •Гальванические стоки
- •Технологическая схема очистки гальванических стоков
- •Envochem® col физико-химический метод очистки непрерывного действия
- •Области применения очистных сооружений
- •Очистка сточных вод гальванических производств
- •Электрокоагуляционные установки для очистки сточных вод от хрома и ионов других тяжелых металлов
- •Активированный алюмосиликатный адсорбент «глинт»
- •Особенности адсорбента "глинт":
- •Инструкция по применению.
- •1. Область применения адсорбента "глинт".
- •2. Механизм работы адсорбента "глинт".
- •3. Технологическая схема очистных сооружений
- •4. Основные режимы работы.
- •5. Загрузка адсорбента в фильтр.
- •6. Активация адсорбента.
- •7. Конструктивные особенности сорбционного фильтра.
- •8. Выписка технических параметров адсорбента "глинт" из ту 2163-001-15191069-2003
Выпарные установки
Выпарные аппараты в гальванике, как правило, применяются для упаривания промывных вод при многоступенчатой (каскадной) промывке, а также воды из ванн улавливания. Использование вакуумных выпарных установок на очистных сооружениях позволяет вернуть в технологические процессы ценные компоненты и снизить либо полностью исключить сброс сточных вод, содержащих токсичные соединения тяжелых металлов: меди, цинка никеля, хрома, свинца и пр. При использовании данной технологии значительно сокращаются эксплуатационные затраты на очистку сточных вод. Концентрирование сточных вод с последующим выделением растворенных веществ используется для обессоливания сточных вод. Процесс состоит из двух стадий: концентрирования сточных вод и выделения сухого остатка (кристаллизацией, сушкой, сжиганием в печах). Метод позволяет использовать как полученную обессоленную воду в основной технологии, так и выделенные твердые вещества - соли. Для концентрирования растворов в промышленности наиболее распространены выпарные установки: одноступенчатые и многоступенчатые с выпарными аппаратами различной конструкции. При производительности до 2 м3/ч сточной воды можно использовать выпарные аппараты с паровым нагревом и перемешиванием, кипение в них происходит в большом объеме. Они имеют следующие недостатки: небольшая производительность, низкий коэффициент теплопередачи, большая металлоемкость, а также необходимость периодических остановок для очистки поверхности нагрева от накипи. Для концентрирования средне и высокосоленых стоков перспективны аппараты с вынесенной поверхностью нагрева и принудительной циркуляцией при скорости потока 2—3 м/с. При таких условиях значительно уменьшается отложение солей на поверхности нагрева. В последнее время для организации оборотного водоснабжения на предприятиях получили распространение аппараты с вынесенной зоной испарения и естественной или принудительной циркуляцией. В этих аппаратах раствор подогревается в трубах, а испарение происходит вне поверхности нагрева. Для равномерного подвода пара к трубкам между корпусом и крайними трубками имеется кольцевое пространство. Дистиллят отводится из корпуса в корпус из нижней части греющей камеры. В сепараторе капли отделяются в ловушках с наклонными жалюзи. Для более глубокой очистки пара от солей в первых двух корпусах аппарата установлены барботажные тарелки. Могут быть использованы также пленочные выпарные аппараты: вертикально-трубчатые с нисходящей и восходящей пленками, горизонтально-трубчатые с растекающейся пленкой и роторные. http://www.kspr.ru/galv/2011-11-30-17-37-17.html
Гальванические стоки
Гальванические стоки могут быть очищены различными способами. Классификация способов очистки гальванических стоков зависит от выбранного критерия. Общепринятой считается классификация по способу очистки гальванических стоков: - механическая; - реагентная; - электрохимическая; - ионообменная; - мембранная и т.п.
Гальванические стоки, как правило, содержат не только механические, но и химические загрязнения. Поэтому механическая очистка гальванических стоков без какой-либо химической (или иной) очистки практически не используется.
Каждый из известных способов очистки гальванических стоков имеет свои преимущества и свои недостатки.
Гальванические стоки имеют в своем составе различные компоненты, удаление которых вызывает необходимость сочетать различные способы очистки.
Очистка гальванических стоков от ионов шестивалентного хрома и тяжелых металлов производится обычно реагентным или электрохимическим методами. Эти методы не позволяют очищать воду до необходимых требований по содержанию вредных компонентов, поэтому в сочетании с ними применяются другие методы.
Для сокращения количества гальванических стоков, подлежащих очистке на очистных сооружениях, используются системы локальной очистки гальванических стоков. Для локальной очистки используются ионообменные и мембранные методы. Гальванические стоки, прошедшие локальную очистку, используются повторно для промывки деталей.
Для локальной очистки гальванических стоков непосредственно около гальванических ванн и линий выпускаются установки ОВ-100 и ОВ-300.
Установки очистки гальванических стоков ОВ-100 и ОВ-300 предназначены для извлечения из промывных вод катионов металлов и анионов, обессоливания водопроводной воды.
Характеристики |
ОВ-100 |
ОВ-300 |
Производительность, л/час: |
||
номинальная |
100 |
300 |
максимальная |
150 |
600 |
Общее солесодержание в очищенной воде, мг/л не более |
400 |
400 |
Удельная электропроводность очищенной воды, мкС/см |
200 |
200 |
Габариты, мм |
1660×300×1250 |
1660×350×1500 |
Схема локальной очистки гальванических стоков
|
|
Очистка общего стока гальванического производства осуществляется по технологической схеме.