RU2491232C1 - Способ утилизации отработанных растворов, содержащих соединения шестивалентного хрома - Google Patents
Способ утилизации отработанных растворов, содержащих соединения шестивалентного хрома Download PDFInfo
- Publication number
- RU2491232C1 RU2491232C1 RU2012105864/05A RU2012105864A RU2491232C1 RU 2491232 C1 RU2491232 C1 RU 2491232C1 RU 2012105864/05 A RU2012105864/05 A RU 2012105864/05A RU 2012105864 A RU2012105864 A RU 2012105864A RU 2491232 C1 RU2491232 C1 RU 2491232C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- chromium
- spent solutions
- waste water
- hexavalent chromium
- antibiotics
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано для взаимной очистки отработанных растворов предприятий, имеющих хромсодержащие сточные воды, и сточных вод, содержащих отходы производства антибиотиков. Для осуществления способа к хромсодержащим отработанным растворам в технологической емкости добавляют серную кислоту до рН 1-2, затем для восстановления Cr(VI) до Cr(III) используют сточные воды, загрязненные отходами производства антибиотиков, содержащими бутилацетат и некондиционные лекарственные препараты - антибиотики ампициллин, оксациллин, цефазолин. Процесс восстановления ведут при температуре не ниже 30°С и не выше 60°С при времени взаимодействия реагентов не менее 10 мин. Контроль полноты восстановления осуществляют потенциометрическим методом. Способ обеспечивает снижение концентрации шестивалентного хрома в отработанных растворах до значений ПДК и ниже при взаимной утилизации больших объемов сточных вод. 2 ил., 1 табл.
Description
Способ утилизации отработанных растворов, содержащих шестивалентный хром, путем восстановления Cr(VI) до Cr(III) сточными водами, содержащими отходы производства антибиотиков и некондиционные лекарственные препараты, относится к области охраны окружающей среды и может быть использован для взаимной очистки сточных вод предприятий, имеющих хромсодержащие сточные воды и сточные воды, содержащие отходы производства антибиотиков (ОПА), а также некондиционные лекарственные препараты (НЛП).
Способ позволяет снизить концентрацию Cr(VI) в отработанных растворах до значений ПДК и ниже, а также утилизировать большие объемы сточных вод, содержащих ОПА и НЛП без дополнительных затрат.
Очистка отработанных растворов предприятий от Cr(VI), а также утилизация НЛП-антибиотиков и отходов их производства - необходимый, но сложный и дорогостоящий процесс, требующий большого количества различных ресурсов. Необходимость очистки промышленных растворов от вышеназванных загрязнений вызвана следующими факторами:
- они являются токсикологически и экологически опасными отходами,
- с ними соединения хрома и отходы производства антибиотиков попадают в канализацию, создавая дополнительную нагрузку на городские очистные сооружения,
- антибиотики, попавшие в окружающую среду, создают условия для выведения штаммов патогенных микроорганизмов, резистентных к действию данного лекарственного препарата;
- со сточными водами теряется большое количество хрома, ставшего дефицитным во всем мире.
Известен способ восстановления Cr(VI) до Cr(III) металлическим железом (стальная стружка, скрап и т.д.). В этом случае подкисленные до рН=2-2,5 хромсодержащие сточные воды фильтруют через находящийся в реакторе слой железной стружки или через колонку, заполненную смесью металлических алюминиевых и железных стружек. Предпочтительно использовать смесь алюминиевой стружки и порошка железа при соотношении от 0,5:1 до 3:1. Обрабатываются таким образом сточные воды, нагретые до 40-80°С:
Образование гальванических пар Fe-Al снижает пассивацию поверхности Al хроматами [1].
Недостатками этого способа являются:
- потери металлов, используемых в качестве реагентов (Al и Fe стружек) и восстанавливаемого (Cr(VI)), которые безвозвратно теряются, переходя в неиспользуемый шлам,
- дополнительное загрязнение сточных вод ионами алюминия и железа,
- увеличение количества образующегося шлама за счет осаждения гидроксида железа,
- дополнительный расход кислоты для подкисления смеси,
- дополнительный расход электроэнергии для подогрева смеси.
Наиболее близким по технической сущности является способ [2], заключающийся в восстановлении Cr(VI) до Cr(III) древесными опилками - отходами мебельного производства. Способ рекомендован для растворов травления сополимеров стирола, содержащих (г/дм3): H2SO4 - 326; Н3РO4 - 105; Cr(VI) - 70-100; Cr(III) - 5-10.
Данный способ позволяет в течение суток перевести шестивалентный хром в трехвалентное состояние. При наличии в растворе примесей металлов (Al, Fe) процесс восстановления протекает еще медленнее.
Недостатком данного способа является следующее:
- большое время протекания реакции восстановления Cr(VI) (десятки часов);
- реакция протекает с сильным разогревом раствора. Техническим результатом реализации предлагаемого способа утилизации является:
- совместная утилизация двух категорий стоков, каждый из которых содержит вредные вещества;
- более эффективная очистка сточных вод содержащих Cr(VI) по сравнению с [2];
- уменьшение времени восстановления хрома до 10-20 минут;
практически беззатратная утилизация некондиционных лекарственных препаратов-антибиотиков, а также сточных вод содержащих отходы производства антибиотиков;
- возврат хрома для повторного использования в производстве;
- уменьшение объемов неочищенных сточных вод попадающих в городскую канализацию.
Это достигается тем, что в способе утилизации отработанных растворов, содержащих шестивалентный хром путем восстановления Cr(VI) до Cr(III), используются сточные воды, содержащие ОПА (бутилацетат, мицелий, антибиотики) и НЛП-антибиотики.
Метод основан на восстановлении органическими веществами дихромата калия в сернокислой среде. Дихромат калия при этом восстанавливается согласно уравнению:
Стандартный окислительно-восстановительный потенциал данной полуреакции равен +1,33 В, что свидетельствует о высокой окислительной способности дихромат-иона.
Сточные воды, содержащие ОПА, представляют собой нативный раствор, состоящий в основном из мицелия, образующегося при отделении грибка от производимого им антибиотика и остатков бутилацетата (СН3СОО(СН2)3СН3), используемого для промывки антибиотика.
Отработанные растворы, содержащие хром, образуются в процессе нанесения декоративных и защитных покрытий. Объем, количественный и качественный состав хромсодержащих стоков зависит от технологии, а также от расхода воды на промывку и применяемой схемы промывки.
При восстановлении хрома химическая реакция протекает по двум параллельным направлениям.
Во-первых, в два этапа, когда бутилацетат, гидролизуясь, разлагается на бутанол и уксусную кислоту, которые на втором этапе взаимодействуют с дихроматом калия, понижая степень окисления Cr(VI) и переводя его в менее токсичную и более удобную для утилизации (трехвалентную) форму.
Во-вторых, химическая реакция протекает в один этап, когда бутилацетат в слабокислой среде взаимодействует с дихроматом калия.
Следуя по первому пути бутилацетат (СН3СОО(СН2)3СН3) в водной среде разлагается на уксусную кислоту (СН3СООН) и бутанол (CH3-(CH2)3-ОН) в соответствии с уравнением реакции:
Затем уксусная кислота (СН3СООН) и бутанол (CH3-(CH2)3-OH) вступают в реакцию с дихроматом калия (K2Cr2O7) по следующим реакциям:
Образующийся в реакции (4) оксалат калия (КООС-COOK) при избытке окислителя далее преобразуется до углекислого газа:
Второй вариант протекания реакции описывается уравнением:
Не выявлены решения, имеющие признаки заявляемого способа. Способ утилизации хромсодержащих отработанных растворов НЛП-антибиотиками и сточными водами, содержащими ОПА, осуществляется следующим образом.
К хромсодержащим отработанным растворам в технологической емкости добавляют серную кислоту до рН 1-2, затем НЛП-антибиотики и сточные воды, содержащие отходы производства антибиотиков в количестве, достаточном для восстановления хрома на 90% Контроль полноты восстановления хрома ведут в соответствии с [4]. При проведении процесса среда раствора должна оставаться кислой (рН 1-2)
Время взаимодействия реагентов должно быть не менее 10 минут для наиболее полного их вступления в реакцию. Температура смеси должна быть не менее 30-40°С, иначе снизится скорость процесса, и не более 60°С, так как часть реагента (бутилацетат) может испариться.
Оставшийся избыток шестивалентного хрома восстанавливают традиционным бисульфитным методом [3]. Контроль полноты восстановления хрома ведут в соответствии с [4].
При выполнении всех перечисленных условий остаточная концентрация Cr (VI) в обработанных таким образом сточных водах будет существенно ниже ПДК. То есть весь токсичный Cr (VI) перейдет в менее токсичную и более удобную для утилизации форму - Сr (III).
Данный способ апробировался на НЛП-антибиотиках (ампициллин, оксациллин, цефазолин) и сточных водах, содержащих ОПА.
Сточные воды, содержащие ОПА имели следующие параметры: химическая потребность в кислороде не менее 12600 мг/л и концентрация бутилацетата не менее 2500 мг/л.
Количество хромсодержащего раствора в условиях эксперимента было постоянным и равнялось - 1 мл (Снач=10 мг/л), количество реагента (нативного раствора) добавляли в диапазоне от 0,1 до 1 мл с шагом дискретизации 0,1, в смесь добавляли серную кислоту (3,5 н.) 0,5 мл, так как экспериментально установлено, что понижение рН способствует наиболее полному Cr (VI).
Проведенный при описанных выше условиях эксперимент дал результаты, показанные на фиг.1 при температуре 30°С и фиг.2 при температуре 40°С.
Из приведенных зависимостей видно, при 30°С остаточная концентрация Cr(VI) уже при добавлении 0,2 мл нативного раствора уменьшается до значений меньших ПДК и эта динамика сохраняется во всем исследуемом диапазоне значений. При 40°С уже при добавлении 0,1 мл нативного раствора остаточная концентрация Cr(VI) существенно меньше ПДК.
В таблице приведены соотношения компонентов для очистки отработанных растворов от Cr(VI). Расчет объема сточных вод, содержащих отходы производства антибиотиков и серной кислоты приведен на 1 м3 хромсодержащих отработанных растворов.
Таблица | |||
Концентрация Cr(VI) в отработанных растворах, г/м3 | Объем сточных вод, содержащих ОПА, необходимый для восстановления Cr(VI), м3 | Объем серной кислоты, м3 (1:10) | |
min | max | ||
18 | 0,005 | 0,05 | 0,00025 |
21,6 | 0,006 | 0,06 | 0,0003 |
25,2 | 0,007 | 0,07 | 0,00035 |
28,8 | 0,008 | 0,08 | 0,0004 |
32,3 | 0,009 | 0,09 | 0,00045 |
36 | 0,01 | 0,1 | 0,0005 |
39,6 | 0,011 | 0,11 | 0,00055 |
43,2 | 0,012 | 0,12 | 0,0006 |
46,8 | 0,013 | 0,13 | 0,00065 |
50,4 | 0,014 | 0,14 | 0,0007 |
54 | 0,015 | 0,15 | 0,00075 |
Концентрация Cr(VT) может быть и больше
Литература
1. Смирнов Д.Н., Генкин В.Е. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов. М.: Металлургия, 1980. - 224 с.
2. Юдина Т.Ф., Строгая Г.М., Широкова Т.М. Удаление шестивалентного хрома из отработанного раствора травления пластмасс. - Гальванотехника и обработка поверхностей, 1996, том 4, №3, с.38-43.
3. Проскуряков В.А. Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической промышленности. Л. «Химия», 1977. - 464 с.
4. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М.: Химия, 1984. - 448 с.
Claims (1)
- Способ утилизации отработанных растворов, содержащих шестивалентный хром, путем восстановления Cr(VI) до Cr(III), включающий смешивание хромсодержащих отработанных растворов с раствором серной кислоты до рН 1-2 и с отходами других производств, отличающийся тем, что для восстановления Cr(VI) до Cr(III) используют сточные воды, загрязненные отходами производства антибиотиков, содержащими бутилацетат и некондиционные лекарственные препараты - антибиотики ампициллин, оксациллин, цефазолин, процесс ведут при температуре не ниже 30°С и не выше 60°С при времени взаимодействия реагентов не менее 10 мин.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012105864/05A RU2491232C1 (ru) | 2012-02-17 | 2012-02-17 | Способ утилизации отработанных растворов, содержащих соединения шестивалентного хрома |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012105864/05A RU2491232C1 (ru) | 2012-02-17 | 2012-02-17 | Способ утилизации отработанных растворов, содержащих соединения шестивалентного хрома |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2491232C1 true RU2491232C1 (ru) | 2013-08-27 |
Family
ID=49163786
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012105864/05A RU2491232C1 (ru) | 2012-02-17 | 2012-02-17 | Способ утилизации отработанных растворов, содержащих соединения шестивалентного хрома |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2491232C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2557608C1 (ru) * | 2014-04-03 | 2015-07-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) | Способ утилизации отработанных электролитов хромирования |
RU2572136C1 (ru) * | 2014-12-22 | 2015-12-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) | Способ осаждения ионов хрома (vi) |
RU2658032C1 (ru) * | 2017-06-28 | 2018-06-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Способ очистки промышленных и сточных вод от соединений хрома |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2109691C1 (ru) * | 1997-01-22 | 1998-04-27 | Иосиф Соломонович Гелес | Способ очистки концентрированных отработанных водных растворов от соединений хрома (vi) |
RU2186030C1 (ru) * | 2001-02-08 | 2002-07-27 | ЗАО "Химеко-ГАНГ" | Способ получения ацетата хрома |
US6758633B2 (en) * | 2001-09-06 | 2004-07-06 | Gannett Fleming, Inc. | In-situ process for detoxifying hexavalent chromium in soil and groundwater |
RU2395463C2 (ru) * | 2008-08-13 | 2010-07-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" | Способ нейтрализации отработанных растворов, содержащих хром (+6) |
CN201694909U (zh) * | 2010-05-07 | 2011-01-05 | 海宁瑞星皮革有限公司 | 一种皮革鞣制废水铬回收装置 |
CN102092835A (zh) * | 2009-12-13 | 2011-06-15 | 烟台正海电子网板股份有限公司 | 一种利用氯化亚铁处理含六价铬含有机物废水的技术 |
-
2012
- 2012-02-17 RU RU2012105864/05A patent/RU2491232C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2109691C1 (ru) * | 1997-01-22 | 1998-04-27 | Иосиф Соломонович Гелес | Способ очистки концентрированных отработанных водных растворов от соединений хрома (vi) |
RU2186030C1 (ru) * | 2001-02-08 | 2002-07-27 | ЗАО "Химеко-ГАНГ" | Способ получения ацетата хрома |
US6758633B2 (en) * | 2001-09-06 | 2004-07-06 | Gannett Fleming, Inc. | In-situ process for detoxifying hexavalent chromium in soil and groundwater |
US6955501B2 (en) * | 2001-09-06 | 2005-10-18 | Gannett Fleming, Inc. | In-situ process for detoxifying hexavalent chromium in soil and groundwater |
RU2395463C2 (ru) * | 2008-08-13 | 2010-07-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" | Способ нейтрализации отработанных растворов, содержащих хром (+6) |
CN102092835A (zh) * | 2009-12-13 | 2011-06-15 | 烟台正海电子网板股份有限公司 | 一种利用氯化亚铁处理含六价铬含有机物废水的技术 |
CN201694909U (zh) * | 2010-05-07 | 2011-01-05 | 海宁瑞星皮革有限公司 | 一种皮革鞣制废水铬回收装置 |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2557608C1 (ru) * | 2014-04-03 | 2015-07-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) | Способ утилизации отработанных электролитов хромирования |
RU2572136C1 (ru) * | 2014-12-22 | 2015-12-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) | Способ осаждения ионов хрома (vi) |
RU2658032C1 (ru) * | 2017-06-28 | 2018-06-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Способ очистки промышленных и сточных вод от соединений хрома |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Chaudhary et al. | Electrolytic removal of hexavalent chromium from aqueous solutions | |
CN104310647B (zh) | 不锈钢酸洗废酸液与废水处理的资源化利用方法 | |
Fu et al. | Comparison of alkyl xanthates degradation in aqueous solution by the O3 and UV/O3 processes: efficiency, mineralization and ozone utilization | |
Shalaby et al. | Phosphate removal from wastewater by electrocoagulation using aluminium electrodes | |
Ishak et al. | Optimization of Fenton process for refinery wastewater biodegradability augmentation | |
Senn et al. | Treatment of wastewater from an alkaline cleaning solution by combined coagulation and photo-Fenton processes | |
RU2491232C1 (ru) | Способ утилизации отработанных растворов, содержащих соединения шестивалентного хрома | |
WO2016012815A1 (en) | Method of removing chromate ions from an ion-exchange effluent | |
Choi et al. | Nitrate reduction by fluoride green rust modified with copper | |
CN102616979A (zh) | 一种金属加工表面处理液废水的处理方法 | |
CN109987693A (zh) | 连二亚硫酸盐活化过硫酸盐处理废水中难降解有机污染物的方法 | |
Wang et al. | Degradation process and kinetics study of actual urotropine wastewater by Fenton method | |
CN101973609A (zh) | 一种利用电弧放电去除废水中可溶性Cr(Ⅵ)的方法 | |
Arguillarena et al. | Circular economy in hot-dip galvanizing with zinc and iron recovery from spent pickling acids | |
CN113582468A (zh) | 不锈钢酸洗废酸液处理系统及处理方法 | |
DENG et al. | Treatment of pharmaceutical wastewater containing recalcitrant compounds in a Fenton-coagulation process | |
CN215667627U (zh) | 不锈钢酸洗废酸液处理系统 | |
CN107381770B (zh) | 一种中性条件下活化过氧化氢的水处理方法 | |
CN105753210A (zh) | 一种通过芬顿氧化处理铝合金化铣清洗废液的方法 | |
CN110759603A (zh) | 一种非膜法垃圾渗滤液处理的方法 | |
CN110745988A (zh) | 一种含砷污酸治理方法 | |
CN108793481A (zh) | 一种含Cu2+/Pb2+和硫酸的冶炼废水与印染废水混合处理方法 | |
Pieczykolan et al. | COD removal from landfill leachate using H2O2, UV radiation and combination these processes | |
Riadi et al. | Fenton’s Oxidation of Personal Care Product (PCP) Wastewater: A Kinetic Study and the Effects of System Parameters | |
CN104310651B (zh) | 含油不锈钢冷轧废水处理装置以及处理方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140218 |