КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Методы обезвреживания
1. Hейтрализация цианистых растворов с отгонкой образующихся HCN и последующим улавливанием ее щелочным раствором. Исходная пульпа (рН=10 ¸ 11) подкисляется H2SO4 до рН=2,5 ¸ 2,8. При этом под действием H2SO4 происходит разложение простых и некоторых комплексных соединений. NaCN + H2SO4 = HCN + Na2SO4
[Zn(CN)4]2- + H2SO4 HCN +ZnSO4 НСN удаляется в газовую фазу, улавливается NaOH, происходит регенерация NaCN (достоинство метода). Недостатки: не регенерируется значительная часть комплексных соединений, поэтому очистки до ПДК не происходит. 2. Oбработка цианистой пульпы сульфатом Fe(II) (солью Мора). Преследуется цель: связать простые растворимые токсичные соединения в нетоксичные растворимые или нерастворимые соединения: Fe(CN)6]3-, [Fe(CN)6]4-, Fe(CN)2. Недостатки: - очистки до ПДК нет; - не разрушаются CNS–; - возможен переход нетоксичных соединений снова в токсичные. 3. Oкислительные методы; Суть их основана на обработке цианистой пульпы окислителями, которые окисляют все группы цианистых соединений и роданидов, разрушают при этом CN–, переводя его в безвредные CO32- , NH4+ или N2. Очистка этими методами ведется до ПДК. Действующим методом в этой группе является: a) Xлорный метод; В качестве окислителя используют NaClO, Ca(ClO)2, CaOCl2 или Cl2. CN- + ClO- = CNO- + Cl-; хлорат- цианат- ион ион CNO- +2H2O = CO32- + NH4+; CNS- +4ClO + 2OH- = CNO- + 4Cl- + SO42- + H2O; [Cu(CN)3]2- + 7ClO- + 2OH- + H2O = 2Cu(OH)2 + 6CNO- + 7Cl-. Обезвреживание с помощью жидкого хлора ведется по следующей схеме:
Достоинства: очистка до ПДК. Недостатки: - использование токсичного хлор-газа; - дорогой метод; - образование ионов хлора, что приводит к “засаливанию” воды.
б) Метод озонирования Считается перспективным. В качестве окислителя используется озон: О3=О2 + О Он образуется при воздействии электрического разряда на воздух (или кислород): CN- + O = CNO- CNO- + H2O = CO32- + NH4+ и т.д. Очистка ведется до ПДК, но не нужны ни какие дополнительные реагенты и не образуется побочных продуктов. Недостаток: высокая стоимость электроэнергии необходимой для получения озона. в) Анодное окисление Заключается в пропускании раствора через электролизер с нерастворимыми анодами и катодами. Метод применяют для пульп с высокой концентрацией CN-. На аноде: CN- + 2OH- = CNO-+ 2H2O +2e; [Cu(CN)3]2- + 8OH- = Cu(OH)2 + 3CNO- + 3H2O - +7e; CNS- + 10OH- = CNO- + SO42- + 5H2O +8e 2CNO- + 4OH- = 2CO2 + N2 + 2H2O +6e Недостатки: высокий расход электроэнергии. Известны и другие методы (сорбции на анионитах, экстракция), не вышедшие из стадии лабораторных исследований.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 370; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |