Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Электрокоагуляция

В процессе исследований было отмечено, что интенсивность теплового потока на одном и том же расстоянии от поверхности батона изменяется не пропорционально падающему (или результирующему) лучистому потоку, зависит еще от начальной температуры батона, т. е. продолжительности электрокоагуляции. Эти обстоятельства можно использовать для оптимизации режима стабилизации поверхностного слоя, под которой понимается минимальный теплообмен с остальной массой фарша при соблюдении заданной прочности корочки и ее товарного вида.  [c.164]


Для очистки промышленных стоков заводов по обработке цветных металлов применяются установки, основанные на принципе электрокоагуляции, флотации, ионного обмена, выпаривания, электролиза и электродиализа. Эти установки не только возвращают воду для повторного ее использования, но и позволяют извлекать и регенерировать такие ценные компоненты, как хромовую кислоту, цианиды, металлы и масла.  [c.26]

Возникновение тока может обусловливать различные процессы в водной среде, например электрокоагуляцию коллоидных частиц (окислов железа, гуминовых веществ и т. д.), а по некоторым данным — флуктуацию ионов с образованием ассоциатов.  [c.16]

Применение электрических полей при коагуляции (электрокоагуляции) известно, однако влияние на электрокоагуляцию магнитного поля до настоящего времени не изучалось. С этой целью для проверки нами были поставлены соответствующие опыты. Исследования были проведены с растворами хлорида натрия концентрацией 0,1 и 0,5%, приготовленными на дистиллированной воде с добавкой гуминовых веществ. Источник постоянного тока (батарея 4,5 В) был присоединен к электродам специальной кюветы, через которую со скоростью 0,1 м/с протекала исследуемая жидкость. Результаты исследования представлены. в табл. 1.3.  [c.17]

Исследования подтвердили влияние магнитного поля на электрокоагуляцию коллоидов.  [c.18]

Современное развитие теплоэнергетики, радиоэлектроники, целлюлозно-бумажного, текстильного и других производств предъявляет повышенные требования к качеству воды, особенно к содержанию в ней соединений кремния, железа, кислорода, органических и других веществ. Однако, еще нет достаточно простых и высокоэффективных методов предварительной подготовки воды. Высокая сорбционная способность электрохимически получаемого гидроксида алюминия по отношению к загрязнениям воды и другие преимущества метода электрокоагуляции позволяют использовать его для очистки технических, питьевых и сточных вод.  [c.105]

К реагентным относятся следующие методы упрощенная аэрация, окисление, фильтрование напорная флотация с известкованием и последующим фильтрованием известкование, отстаивание в тонкослойном отстойнике и фильтрование фильтрование через модифицированную загрузку электрокоагуляция катиони-рование озонирование и фильтрование.  [c.391]

МОЖНО рекомендовать электрокоагуляцию с барботированием, отстаиванием в тонком слое и фильтрование.  [c.396]

Эквивалентность ионного обмена 102 Электродиализ 168 Электродиализные аппараты 172 Электрокоагуляция 56 Эффективность регенерации 116  [c.306]

Этого можно достичь лишь при применении электрохимического метода (электрокоагуляции), основанного на анодном растворении металла в воде при прохождении через воду электрического тока. При этом очистка воды от коллоидных веществ осуществляется в ряде одновременно протекающих процессов электрохимического растворения электродов с переходом ионов металла в раствор, окислительно-восстановительных реакций на электродах, собственно коагуляции, явлений электрофореза (движения частиц под влиянием внешнего электрического поля).  [c.47]


В основе электрокоагуляции лежит процесс анодного растворения металлов под действием постоянного электрического тока с последующим гидролизом катионов металлов и их участием в процессе коагуляции примесей воды.  [c.47]

Таким образом, гидроокиси металлов могут быть получены в воде без введения в нее анионов 801 . Кроме того, электрохимический метод электрокоагуляция позволяет отказаться от использования традиционных коагулянтов, а также аппаратуры, связанной с их приготовлением и дозированием.  [c.48]

Практически во всех аппаратах для электрокоагуляции, применяемых в промышленности, используются пластины металла, что повышает стоимость обработки и увеличивает габариты аппарата (рис. 2.4). Все конструкции пластинчатых аппаратов относятся к безнапорному типу. При работе с боль-  [c.48]

ВОДЫ между пластинами—не менее 0,5 м/с. Расход электроэнергии на электрокоагуляцию составляет 0,05—0,5 кВт ч/т  [c.50]

Электродиализные аппараты 138—139 Электрокоагуляция воды 47—48  [c.325]

Электрокоагуляция. Сущность метода электрокоагуляции заключается в обработке сточных вод электрическим током. При этом в раствор переходят ионы железа или алюминия, из которых изготавливаются аноды. Перешедшие в воду ионы образуют соответствующие положительно заряженные коллоиды гидроокисей, механизм коагуляционного действия которых аналогичен действию этих же веществ при вводе в воду электролитов — сернокислого железа или алюминия.  [c.78]

Метод электрокоагуляции позволяет вести процесс очистки без ввода в воду нежелательных анионов, например сульфат- или хлор-ионов, приводящих к увеличению солесодержания. Кроме того, этот метод прост в осуществлении и легко поддается автоматизации.  [c.79]

Метод электрокоагуляции внедрен также на Заводе холодильников в Минске и Государственном подшипниковом заводе № 11. На заводе холодильников работает установка по очистке сточных вод, производительность ее 50 м /ч. По данным эксплуатации, концентрация шестивалентного хрома после очистки составляет менее 1 мг/л при исходной 18—50 мг/л. Максимальный расход электроэнергии 2 кВт-ч на 1 м воды при средних значениях 0,8—1,2 кВт-ч. Оптимальное значение pH воды до очистки 5—6. Электроды устанавливаются пакетами массой 500—800 кг.  [c.79]

Электроосаждению сопутствуют процессы электроосмоса и электрокоагуляции, приводящие к образованию плотных пленок, практически не содержащих воды.  [c.54]

Очистка стоков методом электрокоагуляции найдет применение в случаях наличия в загрязнениях большого количества тонкой взвеси.  [c.372]

Основной процесс очистки сточных вод происходит в камере электрокоагуляции. Под действием электрического тока происходит коагуляция коллоидов и растворение материалов электродов. Образующие при этом хлопья уносят с собой основную массу загрязнений и гидроокись железа. Очистка стоков, загрязненных тетраэтилсвинцом, должна полностью исключать возможность попадания его в водоем.  [c.372]

При выполнении исследований использовали устройство для магнитной обработки жидкости [51], позволяющее воздействовать на раствор коагулянта (сульфата алюминия) магнитным полем, обрабатывать его анодно-растворенным железом и подвергать раствор одновременному воздействию магнитного поля и электрокоагуляции.  [c.34]

Установлено, что коагулирующая способность раствора коагулянта сульфата алюминия может быть значительно увеличена магнитно-электрической активацией, предусматривающей последовательную обработку раствора магнитным полем и электрокоагуляцию, при которой в раствор коагулянта вводится анодно-растворенное железо [56, 106].  [c.97]

Осветление может быть Достигнуто только путем отстаивания насыщенного раствора соли (иногда с коагуляцией, флокуляцией, электрокоагуляцией).  [c.150]

Благоприятные условия для процесса электрокоагуляции создаются при плотности силы постоянного тока 1 = 100...120 A/м напряжении на электродах /=6...12 В, межэлектродном зазоре 5 =10...20 мм и pH = 5...6. При малом межэлектродном зазоре электроды быстро засаливаются, а при большом - падает производительность разложения отработанных СОЖ. Процесс также протекает интенсивно при подкислении СОЖ. Чем меньше pH, тем быстрее растворяются аноды, однако при этом возникает опасность пассивации электродов, что приводит к снижению производительности электрокоагуляции. С целью снижения пассивации электродов и уменьшения их расхода предлагается периодически изменять полярность тока в зависимости от его плотности. Правильный выбор материала электродов также влияет на эффективность электрокоагуляции. Например, использование алюминиевых электродов предпочтительнее, чем железных, так как их расход в 3 раза меньше.  [c.400]


Эквивалент водяной 944.. Экономайзеры водяные 948. Экономайзеры воздушные 948. Электрокоагуляция 476.  [c.490]

Безреагентные методы включают радиационную обработку Y-излучением, обработку импульсным электрическим разрядом, электрокоагуляцией. Эффективность этих методов в меньшей степени зависит от степени загрязнения воды, они характеризуются высокой пр.оникающей способностью, не ухудшают-коррозионные и накипеобразующие свойства воды. Однако, несмотря на перспективность, распространение их сдерживается отсутствием установок большой производительности.  [c.59]

С. В. Яковлев и П. П. Строкач, Я- Д. Раппопорт указывают, что на процесс растворения электродов влияют физико-хи-мические, электрические и гидродинамические факторы активная реакция среды, ее солевой состав, температура, состав электрода, плотность тока, частота смены полярности, скорость движения воды в межэлектродном пространстве и др. Важное значение при электрокоагуляции имеет плотность тока. Наиболее эффективна работа электролизера при высоких плотностях тока, поскольку при этом более полно используется их емкость и рабочая поверхность электродов. Вместе с тем при повышении плотности тока возрастают поляризационные явления и пассивация электродов, что приводит к увеличению напряжения и потерям электроэнергии на побочные процессы. С увеличением плотности тока возрастает скорость химического растворения алюминия и тем в большей степени, чем меньше его  [c.102]

Метод электрокоагуляции обеспечивает высокий эффект удаления из воды загрязнений в виде взвесей (минерального, органического и биологического происхождения) коллоидов (соединений железа, веществ, обусловливающих цветность воды и т. д.), а также отдельных веществ, находящихся в молекулярном и ионном состояниях. Существенным преимуществом электрокоагуляции перед реагентными методами очистки воды является возможность отказа от строительства громоздких очистных сооружений, занимающих значительные производст-  [c.104]

В установках электрофлотации обрабатываемая вода движется в межэлектродном пространстве, при этом на поверхности электродов (нерастворимых или растворимых) образуются пузырьки водорода или кислорода, которые флотируют примеси воды. При применении растворимых электродов параллельно с электрофлотацией идет процесс электрокоагуляции, что по вышает эффект очистки воды.  [c.228]

Основная цель обезвреживания - получение технически чистых оборотных и сточных вод, а также сбор масляной фазы или других активных компонентов для дальнейшей регенерации или утилизации. При обезвреживании синтетических СОЖ следует иметь в виду, что они могут содержать как органические, так и неорганические компоненты, методы обезвреживания которых различаются. Обезвреживание эмульсий и синтетических СОЖ чаще всего производится при их разделении на составляющие фазы. Известны следующие методы разделения на фазы седиментационные (отстаивание), механические, реагентные, коагуляционные, флотационные, электрохимические (электрокоагуляция, электрофлотация), сорбционные, мембранные, термические, биологические, ионообменные, электродиализные методы.  [c.909]

Теоретически количество электричества, необходимого для растворения 1 г-экв металла, составляет 26,8 А г. Однако практически количество электричества всегда выще теоретического вследствие поляризационных эффектов на пластинах, расхода энергии на нагрев воды и т. н. Для уменьшения этого эффекта и более равномерного использования пластин производят через определенное время (обычно через 15 мин) неренолюсовку подводимого напряжения. При проведении электрокоагуляции наблюдается повышение pH воды на 0,5—  [c.48]

Наряду с развитием и совершенствованием методов отстаивания и фильтрования рядом научно-исследовательских организаций как в СССР, так и за рубежом разрабатываются и другие физико-химические методы очистки и доочистки сточных вод, содержащих твердые механические примеси, масло и нефтепродукты. Это электрохимические методы, в том числе электрокоагуляция и электрофлотация, флотационные— напорная, колонная флотация [50—52], использование ультразвука, магнитных полей и др.  [c.78]

В настоящее время метод электрокоагуляции успешно применяется на некоторых заводах при очистке сточных вод, содержащих тонкодисперсную взвесь и различные масло- и нефтепродукты (в том числе находящиеся в эмульгированном состоянии). Кроме того, этот метод внедрен на заводах цветной металлургии и машиностроительных заводах для очистки отработавших эмульсий прокатного и трубопрокатного производств, а также сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов. По данным Урал-энергоцветмета и Гинроцветметобработкн, эффективность очистки сточных вод (расход 30—45 м /сут) достигает 95—96%. Концентрация нефтепродуктов в очищенной воде при этом составляет 60—80 мг/л, в загрязненной — 6—130 г/л.  [c.79]

Уралгипромез запроектировал установку для очистки сточных вод методом электрокоагуляции в оборотном цикле трубопрокатных цехов. Уралэнергоцветмет проверил этот метод в лабораторных условиях в электролизере емкостью 1000 мл с алюминиевыми и железными электродами. Установлено, что концентрация взвешенных веществ снижается со 112 до 10 мг/л, масел — с 65—290  [c.79]

Недостатки метода заключаются в том, что при электрокоагу-ляционной обработке происходит повышение величины pH очищаемой воды на ,0— ,5 единиц, что обычно приводит к осаждению ионов хрома (III) и других ионов тяжелых металлов. В то же время полное осаждение ионов тяжелых металлов возможно только при значительном повышении величины pH обрабатываемой воды. Это требует добавления едкой щелочи после осуществления процесса, а затем подкисления очищенной воды до нормативных значений величины pH (6,5—8,5), Кроме того, при концентрациях хрома (VI) в сточной воде больше 00 мг/л и при наличии в воде нитрат-, фосфат- и некоторых других ионов происходит пассивация стальных анодов. Вследствие этого электрохимическое растворение железа затрудняется, что приводит к резкому увеличению затрат электроэнергии на восстановление хрома (VI), а иногда и к полному затуханию этого процесса. Для предотвращения пассивации стальных анодов к сточным водам иногда приходится добавлять хлориды щелочных металлов (обычно хлорид натрия). Таким образом, применение метода электрокоагуляции для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов часто сопряжено с необходимостью реагентного регулирования величины pH. Кроме того, следует также отметить, что очищенные методом электрокоагулирования сточные воды могут многократно использоваться только в отдельных технологических процессах, так как они содержат определенное количество растворенных солей, концентрация которых в замкнутом цикле будет повышаться.  [c.709]


Улучшения осветления раствора следует применять Кбй-гуляцию, флокуляцию или электрокоагуляцию с отстаиванием в течение 6—8 ч. Особенно удобно применение коагуляции, флокуляции, когда соответствующие реагенты используются в основной схеме обработки воды.  [c.36]

Электрохимическая обработка (электрокоагуляция и электрофлотация) используется в последнее время для разложения эмульсионных СОЖ. При электрокоагуляции применяют растворимые, а при электрофлотации - нерастворимые электроды [9, 16]. Электрохимическое растворение металлических (алюминиевых или железных) электродов включает два основных процесса за счет внешнего постоянного тока (анодное растворение) и химическое в результате взаимодействия с ок-  [c.399]

Электрофлотацию применяют в основном для удаления органической фазы с гидроокисью после электрокоагуляции. При этом используют нерастворимые электроды из коррозионно-стойкой стали или титана.  [c.400]

Электрохирургические аппараты. В них используются высокочастотные электрические токи, игла, зонд и т.д., образующие один из электродов. Они могут применяться для резания тканей (электрорезание) с помощью ланцета (электрический ланцет) или для коагулирования крови (электрокоагуляция). Некоторые комбинированные приборы можно за счет применения управляющих педалей заставить действовать попеременно как электрорезаки или электрокоагуляторы.  [c.124]

Флотация моющих растворов во всех ее вариантах (напорная, электрофлотация, электрокоагуляция) способствует выводу загрязнений. Остаточная концентрация нефтепродуктов по отношению к простому отстаиванию снижается на 5—30%. Флотация в сочетании с коагуляцией — электрокоагуляция — улучшает процесс отделения нефтепродуктов, особенно из слабощелочных моющих растворов (обмывка букс и подшипников), где доза коагулянта, обусловленная анодным растворением железа, была достаточной. Взвешенные же вещества флотацией удаляются хуже, чем отстаиванием. В растворах с высокой щелочностью (выше 500 мг-экв/л) остаточная концентрация взвешенных веществ после флотации в 1,5—2 раза выше, чем при отстаивании. По-видимому, выделяющиеся из воды пузырьки воздуха при напорной флотации и газов при злектрофлотации не дают возможности оседать механическим прпмесям и це способны вынести их в пену. Поэтому флотация как метод промежуточной очистки щелочных моющих растворов не может быть рекомендована.  [c.37]

Описание технологии. Процесс флотации гидрооксидов тяжелых металлов при электрокоагуляци-онной обработке сточных вод детально не исследовался, хотя имеется положительный опыт эксплуатации установок электрохимической очистки, в которых используются выделяющиеся при электролизе газы.  [c.56]


Смотреть страницы где упоминается термин Электрокоагуляция : [c.164]    [c.105]    [c.180]    [c.24]    [c.23]    [c.399]    [c.238]    [c.198]    [c.141]   
Техническая энциклопедия том 22 (1933) -- [ c.476 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте