Очистка сточных вод от тяжёлых металлов

Изучение метода очистки сточных вод катодным восстановлением ионов металла до предельно–допустимых значений. Методика расчета токовых параметров процесса. Характеристика определения сопротивления электролита. Расчет удельного расхода электроэнергии.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 10.12.2013
Размер файла 28,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лабораторная работа №1. Очистка сточных вод от тяжёлых металлов методом катодного восстановления

Цель работы:

Изучить метод очистки сточных вод (электролитов) катодным восстановлением ионов металла до предельно-допустимых значений, рассчитать токовые параметры процесса.

Оборудование:

Электрохимическая установка "Катунь", электроды, электролит, весы аналитические, химические реактивы и посуда.

Основные сведения из теории

Для очистки сточных вод от различных растворимых и диспергированных примесей применяют электрохимические методы: анодное окисление и катодное восстановление, электрокоагуляцию, электрофлотацию и электродиализ.

Все указанные процессы протекают на электродах при пропускании через сточную воду постоянного электрического тока. Электрохимические методы позволяют извлекать из сточных вод ценные продукты при относительно простой автоматизированной технологической схеме очистки, без использования химических реагентов. Очистку можно проводить периодически и непрерывно. Основной недостаток методов - большой расход электроэнергии.

Эффективность электрохимических методов оценивается рядом факторов: плотность тока, напряжением электролизера, выходом по току и энергии.

Плотность тока является основным параметром, характеризующим процесс электролиза и выражается отношением силы тока I к поверхности катода Sк (катодная плотность) или Sа (анодная плотность).

Напряжение электролизера складывается из разности электродных потенциалов и падения напряжения в растворе и определяется по формуле 2.1:

(2.1)

где ца, цк - потенциалы анода и катода соответственно, В;

б - коэффициент, учитывающий потери напряжения в растворе за счет газонаполнения;

I - сила тока на электролизере, А;

Rэл - сопротивление раствора, Ом.

в - коэффициент, учитывающий падение напряжения в контактах.

Расчет напряжения электролизера производится применительно к столбу раствора сечением 1 м2 и длиной l, равной расстоянию между катодом и анодом.

В таком случае вместо силы тока I (2.1) принимается средняя плотность тока iср, равная среднеквадратичному значению анодной iа и катодной iк плотностей тока:

(2.2)

Сопротивление электролита определяется из соотношения:

(2.3)

где l -расстояние между электродами, см;

S - площадь сечением в 1 дм 2=100 см2 ;

ч - удельная электропроводность раствора, Ом-1 ·см -1.

Значения iср и Rэл подставляются в формулу (2.1).

При электролизе растворов на аноде протекают процессы электрохимического окисления, а на катоде - процессы восстановления. При выделении из растворов металлов на катоде происходят побочные процессы: выделение водорода, восстановление органических веществ и др. В результате этого суммарное количество электричества, затрачиваемое на выделение вещества, превышает количество электричества, рассчитанное по закону Фарадея.

Это определяется выходом по току и рассчитывается по формуле 2.4:

(2.4)

где gТ, gn - количество электричества теоретически и практически расходуемые на осаждение единицы вещества соответственно;

mф, mТ - количество вещества, фактически и теоретически выделившиеся на электроде соответственно.

На практике значение выхода по току з определяются отношением количества металла, осаждённого на катоде mф, к количеству металла, рассчитанному по закону Фарадея mТ.

Катодное восстановление можно использовать для очистки сточных вод (электролитов), содержащих ионы тяжёлых металлов, например, Cu2+, CrB+, Zn2+ и др.

Катодное востонавление металлов происходит по следующей схеме:

Men+ + ne- > Me0

Металлы осаждаются на катоде и могут быть рекуперированы.

В качестве анодов используют материалы электрохимические нерастворимые: графит, двуокись свинца и др. Поэтому процесс катодного восстановления металлов происходит при постоянном снижении концентрации извлекаемого металла до минимально возможных значений.

Важным показателем процесса является расход электроэнергии, требуемый для очистки электролита от металлов до значений предельно допустимых концентраций.

Удельный расход электроэнергии на единицу массы выделившегося металла можно определить (Вт•ч/г) по формуле 2.5:

(2.5)

где - сила тока, А;

- напряжение электролизёра, В;

t - время электролиза, ч;

- электрохимический эквивалент металла, г?(А•ч);

- выход по току.

Величина обратная удельному расходу электроэнергии Wуд называется выходом по энергии (г/Вт•ч) и определяется по формуле 2.6:

(2.6)

Порядок выполнения работы.

Работа выполняется на электрохимической установке «Катунь». В качестве электродов используются: катод - листовая медь, анод - графит.

Состав раствора с ионами меди следующий (г?л):

- медный купорос CuSO4•5H2O - 200 г?л;

- серная кислота H2SO4 - 50 г?л.

Работа выполняется в следующем порядке:

Медные пластинки - катоды перед покрытием зачищаются наждачной бумагой и обезжириваются в органическом растворителе (ацетоне), после чего промываются в проточной воде.

После просушивания образцы взвешиваются и определяются их начальный вес mн, г.

Пластики - катод опускается в раствор до заданной глубины, определяющей площадь покрытия Sк.

Устанавливается заданное межэлектродное расстояние l, плотность тока iк, время электролиза t.

По окончании электролиза катод извлекается из раствора, промывается в проточной воде и сушится.

Катод с осадком меди взвешивается и определяется его вес mк.

Устанавливается количество осажденной меди по формуле 2.7:

(2.7)

8) Определяется теоретическое количество меди по закону Фарадея, выраженного формулой 2.8:

(2.8)

где q - электрохимический эквивалент меди, q =1,186 г?А•ч=0,33 мг?Кл;

I - сила тока, А;

t - время электролиза, ч.

9) Определить выход по току .

10)Определить напряжение электролизера по формуле (2.1) при следующих данных:

ца= + 0,34 В, цк= -0,14 В, б = 0, в = 0,02, ч = 0,45 Ом-1 ·см -1

11) Определить удельный расход электроэнергии (Вт•ч?г) и выход по энергии.

12) Построить графики зависимости:

а) Концентрации меди в растворе ССи от времени электролиза t при заданных токовых параметрах, (предварительно необходимо рассчитать начальную концентрацию меди в растворе).

13) Определить время и расход электроэнергии, необходимые на очистку раствора от меди до значений предельно - допустимой концентрации в 1мг?л.

14) Выводы по работе.

Рисунок 2.1 Схема процесса

Таблица 2.1 Исходные данные

вариант

i

A/дм2

S?

ДмІ

?

См

ца

B

цк

В

mобщ

г

m0

г

t0

г

ч

Ом-1 ·см -1

1,7

1,4

3,5

+0,22

+0,08

5,2

0,6

0,35

0,32

катодный металл электролит

Контрольные вопросы

1. Какие процессы могут протекать на электродах при катодном восстановлении?

2. Какой анодный материал можно применять при катодном восстановлении и почему?

3. Какие факторы определяют напряжение на электродах?

4. От чего зависит эффективность очистки раствора электрохимическими методами?

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Методы очистки производственных сточных вод. Электрохимическая очистка от ионов тяжелых металлов. Описание принципиальной технологической схемы. Расчет решетки, песколовки, нефтеловушки, усреднителя, барботера, вертикального отстойника, адсорбера.

    курсовая работа [688,5 K], добавлен 26.05.2009

  • Характеристика сточной воды предприятия и условия сброса очищенной воды. Предельно допустимые концентрации веществ, входящих в состав сточных вод. Выбор технологической схемы очистки. Анализ эффективности очистки сточных вод по технологической схеме.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 12.11.2011

  • Определение концентрации загрязнений сточных вод. Оценка степени загрязнения сточных вод, поступающих от населенного пункта. Разработка схемы очистки сточных вод с последующим их сбросом в водоем. Расчет необходимых сооружений для очистки сточных вод.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 09.01.2012

  • Внедрение технологии очистки сточных вод, образующихся при производстве стеновых и облицовочных материалов. Состав сточных вод предприятия. Локальная очистка и нейтрализация сточных вод. Механические, физико-химические и химические методы очистки.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 04.10.2009

  • Состав сточных вод. Характеристика сточных вод различного происхождения. Основные методы очистки сточных вод. Технологическая схема и компоновка оборудования. Механический расчет первичного и вторичного отстойников. Техническая характеристика фильтра.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 16.09.2015

  • Общая характеристика проблем защиты окружающей среды. Знакомство с этапами разработки технологической схемы очистки и деминерализации сточных пластовых вод на месторождении "Дыш". Рассмотрение методов очистки сточных вод нефтедобывающих предприятий.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 21.04.2016

  • Роль остаточного пероксида водорода в повышении эффективности биологической очистки сточных вод. Методика определения белизны целлюлозы, химического потребления кислорода, прочности на разрыв, сопротивления раздиранию, определения глубины делигнификации.

    дипломная работа [3,0 M], добавлен 11.07.2015

  • Описание и принцип действия песколовок. Расчет первичных отстойников, предназначенных для предварительного осветления сточных вод. Азротенки-вытеснители для очистки сточных вод. Выбор типа вторичных отстойников, схема расчета глубины и диаметра.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 04.12.2011

  • Основные способы переработки текстильных отходов. Технология локальной очистки сточных вод от аммиака, красителей и тяжелых металлов. Эффективность использования 8-оксихинолина при удалении ионов тяжелых металлов из сточных вод текстильных предприятий.

    курсовая работа [399,7 K], добавлен 11.10.2010

  • Очистка промышленных сточных вод с использованием электрохимических процессов и мембранных методов (ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос). Новые изобретения для очистки и обеззараживания коммунально-бытовых и сельскохозяйственных сточных вод.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 09.12.2013

  • Экологическое значение процесса очистки сточных вод. Характеристика технологии производства и технологического оборудования. Механическая, физико-химическая, электрохимическая и биохимическая очистка. Охрана водоемов от загрязнения сточными водами.

    курсовая работа [571,6 K], добавлен 19.06.2012

  • Состояние сточных вод Байкальского региона. Влияние тяжелых металлов на окружающую среду и человека. Специфика очистки сточных вод на основе отходов. Глобальная проблема утилизации многотонажных хлорорганических и золошлаковых отходов, способы ее решения.

    реферат [437,5 K], добавлен 20.03.2014

  • Теоретические основы и методы очистки сточных вод. Виды и устройство отстойников. Описание технологической схемы узла механической очистки сточных вод. Материальный баланс, оценка эффективности и контроль решетки, песколовки, отстойника и осветлителя.

    курсовая работа [409,0 K], добавлен 29.06.2010

  • Загрязнение водных ресурсов сточными водами. Влияние выпуска сточных вод металлургических предприятий на санитарное и общеэкологическое состояние водоемов. Нормативно-правовая база в области очистки сточных вод. Методика оценки экологических аспектов.

    дипломная работа [214,2 K], добавлен 09.04.2015

  • Анализ полной биологической очистки хозяйственно–бытовых сточных вод поселка городского типа. Технологическая схема биологической очистки стоков и ее описание. Расчет аэротенка-вытеснителя с регенератором, технологической схемы очистки сточных вод.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 19.12.2010

  • Механическая очистка - предварительный этап очистки сточных вод. Сооружения для механической очистки сточных вод. Действие решеток, щелевидных сит и барабанных сеток. Самоочищающиеся решетки ступенчатого типа "Ротоскрин". Действие песколовок, отстойников.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 17.05.2012

  • Правовые основы порядка разработки и согласования нормативов допустимого воздействия сточных вод на водные объекты. Условия сброса сточных вод в водоем. Формула определения предельно допустимых сбросов. Определение объема сточных вод. Порядок расчетов.

    курсовая работа [56,7 K], добавлен 26.01.2009

  • Водоснабжение и требования к качеству воды. Канализация и характеристика сточных вод. Выбор метода очистки. Расчет тонкослойного отстойника, вторичного радиального отстойника. Физико–химическая очистка сточных вод. Песковые площадки и шламонакопитель.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 21.03.2011

  • Механическая очистка сточных вод на канализационных очистных сооружениях. Оценка количественного и качественного состава, концентрации загрязнений бытовых и промышленных сточных вод. Биологическая их очистка на канализационных очистных сооружениях.

    курсовая работа [97,3 K], добавлен 02.03.2012

  • Анализ технологического процесса и условий образования опасных факторов. Действие вредных факторов на рабочем месте. Изучение особенностей применения методов флотации, сорбции и коагуляции для очистки сточных вод. Расчет интегральной оценки тяжести труда.

    курсовая работа [902,2 K], добавлен 06.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.