[go: up one dir, main page]

RU2175025C1 - Способ регенерации отработанных электролитов полирования и травления хромсодержащих сталей - Google Patents

Способ регенерации отработанных электролитов полирования и травления хромсодержащих сталей Download PDF

Info

Publication number
RU2175025C1
RU2175025C1 RU2000103700/02A RU2000103700A RU2175025C1 RU 2175025 C1 RU2175025 C1 RU 2175025C1 RU 2000103700/02 A RU2000103700/02 A RU 2000103700/02A RU 2000103700 A RU2000103700 A RU 2000103700A RU 2175025 C1 RU2175025 C1 RU 2175025C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ions
iron
regeneration
polishing
chromium
Prior art date
Application number
RU2000103700/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000103700A (ru
Inventor
Е.А. Федорова
В.В. Бакаев
В.В. Исаев
Г.Е. Мельникова
К.Н. Тишков
Original Assignee
Нижегородский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нижегородский государственный технический университет filed Critical Нижегородский государственный технический университет
Priority to RU2000103700/02A priority Critical patent/RU2175025C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2175025C1 publication Critical patent/RU2175025C1/ru
Publication of RU2000103700A publication Critical patent/RU2000103700A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области регенерации высококонцентрированных кислых электролитов и может быть использовано для селективного извлечения ионов железа (Fe2+, Fe3+) и хрома (Cr3+, Cr6+) в гальванических производствах, в частности, растворов химического и электрохимического травления хромсодержащих сталей. В способе регенерации отработанных кислых растворов полирования и травления хромсодержащих сталей после отделения механических примесей для отделения от ионов хрома (Cr3+, Cr6+) проводят сорбционную очистку хитозаном, затем пропускают раствор через емкость с кислотоустойчивым полимером, предварительно обработанным в серно-хромовокислой смеси. Далее для извлечения ионов железа (Fe2+, Fe3+) раствор подвергают электрохимической обработке, заключающейся в катодном восстановлении железа Fe3+ до Fe2+ с последующим осаждением малорастворимого моногидрата сульфата железа при введении мелкокристаллического сульфата калия в количестве 0,05 - 0,25 моль/л и охлаждении. В качестве кислотоустойчивого твердого полимера используют полиэтилен, полипропилен, полистирол, их сополимеры. Технический результат от использования изобретения заключается в повышении эффективности очистки высококонцентрированных кислых электролитов, снижении затрат электроэнергии, в возможности разделения продуктов растворения хромсодержащих сталей. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области регенерации высококонцентрированных кислых электролитов и может быть использовано для селективного извлечения ионов железа (Fe2+, Fe3+) и хрома (Cr3+, Cr6+) в гальванических производствах, в частности, растворов химического и электрохимического травления и полирования хромсодержащих сталей.
Основная причина ухудшения качества полирования - накопление ионов железа в электролите.
Известен способ электрохимической регенерации полировочных и травильных растворов, в частности, методом электродиализа (Федотьев Н.П., Грилихес С.Я. Электрохимическое травление, полирование и оксидирование металлов. Л.: Машгиз, 1957, с. 97-101). Однако, этот способ обладает рядом недостатков, к основным из которых относятся следующие:
1). Низкая степень извлечения железа (менее 30%).
2). Необходимость упаривания раствора.
3). Высокий удельный расход электроэнергии.
Известен также способ очистки кислых электролитов и сточных вод от ионов хрома за счет обработки природными сорбентами - цеолитами (Патент 2051112, Россия, МКИ6 С 02 F 28. Способ очистки сточных вод oт ионов тяжелых металлов и шестивалентного хрома. Непряхин А.Е., Садыкова Н.П., Чайкин В.К., опубл. 27.12.95, Бюл. N 36). Этот способ позволяет повысить степень извлечения ионов железа и хрома, снизить себестоимость процесса, при этом не требуется затрат электроэнергии. Однако, эти сорбенты достаточно дороги, т.к. в процессе их производства применяются сложные технологические операции (обжиг, гранулирование и т.п.). Кроме того, возникают трудности с дальнейшей утилизацией отработанных сорбентов.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению, выбранным авторами в качестве прототипа, является способ электрохимической регенерации растворов травления и полирования, основанный на восстановлении ионов железа Fe3+ до Fe2+ и хрома Cr6+ до Cr3+ и отделении осадка малорастворимого в кислых электролитах сульфата железа (II) (Кочергин В.П., Артемова В.А., Самойлова Л.И. /Электрохимическая регенерация отработанных полировочных растворов с применением ионообменных диафрагм //Труды Воронежского Университета, 1968, вып.2, с. 55-57).
Однако использование этою способа в широкой практике гальванического и других электрохимических производств имеет ряд недостатков:
1). Восстановление ионов железа Fe3+ до Fe2+ требует предварительного восстановления ионов хрома Cr6+ до Cr3+.
2). Использование ионообменных диафрагм.
3). Высокий удельный расход электроэнергии на выделение железа в виде малорастворимого соединения.
Задача изобретения - создание эффективного способа регенерации кислых электролитов полирования и травления хромсодержащих сталей с селективным разделением продуктов их растворения - ионов железа и хрома.
Технический результат - расширение технологических возможностей способа за счет повышения степени очистки регенерируемых электролитов и селективности извлечения ценных компонентов, а также экономии электроэнергии.
Указанный результат достигается тем, что в способе регенерации отработанных электролитов полирования и травления хромсодержащих сталей, включающем стадию электрохимического восстановления ионов железа (III) до железа (II), получение и отделение осадка сульфата железа (II), вводят предварительную стадию сорбционного извлечения ионов хрома (VI) и хрома (III) из раствора хитозаном с образованием хелатных комплексов хитозана с ионами хрома, удаляемых из электролита при его пропускании через слой кислотоустойчивого полимера, после чего проводят электрохимическое восстановление ионов железа (III) до железа (II), затем вводят в электролит добавку сульфата калия в количестве 0,05-0,25 моль/л перед отделением электролита от образующегося осадка моногидрата сульфата железа (II).
Способ осуществляют следующим образом: отработанный кислый электролит полирования или травления хромсодержащих сталей, содержащий ионы железа (Fe3+, Fe2+) и хрома (Cr6+, Cr3+), из гальванической ванны подают в осветлитель, где охлаждают и отделяют от взвешенных частиц. Осветленный раствор направляют в сорбционную колонну с хитозаном, а затем пропускают через емкость, заполненную твердым кислотоустойчивым полимером. Далее производят катодное восстановление ионов железа Fe3+ до Fe2+ в электролизере-регенераторе, после чего в раствор добавляют мелкокристаллический сульфат калия в количестве 0.05-0.25 моль/л и направляют в кристаллизатор для отделения осадка моногидрата сульфата железа (II). При добавлении в регенерируемый раствор мелкокристаллического сульфата калия в количестве менее 0.05 моль/л требуемая степень извлечения ионов железа (II) не достигается. Добавление сульфата калия в количествах свыше 0.25 моль/л экономически нецелесообразно, т. к. не приводит к дальнейшему повышению степени очистки раствора. В качестве кислотоустойчивого твердого полимера используют полиэтилен, полипропилен, полистирол, предварительно обработанные в серно-хромовокислой смеси при температуре 60-70oC.
Достигаемый эффект обусловлен полным сорбционным извлечением ионов хрома (VI) и хрома (III) из раствора с применением хитозана и кислотоустойчивого твердого полимера, электрохимическим восстановлением ионов железа (III) до железа (II), а на стадии отделения осадка моногидрата сульфата железа - повышением степени осаждения моногидрата сульфата железа при дозированном введении мелкокристаллического сульфата калия.
Предлагаемый способ регенерации кислых электролитов полирования и травления хромистых сталей может быть представлен тремя стадиями:
1) полное сорбционное извлечение ионов хрома (Cr6+ и Cr3+) с применением хитозана и кислотоустойчивого твердого полимера;
2) катодное восстановление ионов железа Fe3+ до Fe2+ в электролизере-регенераторе диафрагменного типа;
3) осаждение моногидрата сульфата железа (II) при добавлении сульфата калия.
Пример 1 осуществления способа: отработанный кислый электролит полирования хромсодержащей стали 30Х13 состава 950 г/л H2SO4 и 750 г/л H2PO4, содержащий ионы тяжелых металлов (ИТМ) железа (Fe3+, Fe2+) и хрома (Cr6+, Cr3+), направляли в осветлитель, где охлаждали до температуры 18-20oC и после отстаивания отделяли от взвешенных частиц. Осветленный раствор пропускали через первую сорбционную колонну с хитозаном со скоростью 1 литр в час, затем фильтровали через вторую сорбционную колонну, заполненную гранулированным полипропиленом с диаметром гранул 5 мм, предварительно обработанным в серно-хромовокислой смеси при температуре 60oC.
Очищенный от ионов хрома электролит направляли в электролизер-регенератор, где осуществляли катодное восстановление ионов железа Fe3+ до Fe2+ при катодной плотности тока 12 А/дм2 в течение 8 часов. Затем в раствор добавляли мелкокристаллический сульфат калия в количестве 0,05 моль/л и охлаждали до температуры -15oC, после чего отделяли от осадка моногидрата сульфата железа (II).
Степень извлечения ионов железа и хрома определяли по формуле:
η = (C i исх - C i кон )/C i исх * 100% ,
где Cисхi, Cконi - концентрация ионов i-го металла в растворе до и после очистки соответственно.
Примеры 2-5 проводили аналогично примеру 1, пример 6 - согласно прототипу; данные по степени извлечения ионов металлов приведены в таблице.
Таким образом, сочетание сорбционной обработки кислых сред хитозаном с последующим удалением из раствора образующихся хелатных комплексов твердым полимером и электрохимической регенерации раствора с осаждением осадка малорастворимого моногидрата сульфата железа при дозированном введении мелкокристаллического сульфата калия позволяет повысить степень извлечения ионов железа (II), железа (III) до 92% и 80% соответственно, хрома (III) и хрома (VI) до 100% (в прототипе степень очистки по ионам железа (II), железа (III) составляет 57% и 72% соответственно, по ионам хрома очистка отсутствует); снизить затраты электроэнергии на стадии электрохимической регенерации, регенерировать высококонцентрированные растворы полирования и травления хромистых сталей без изменения pH среды, селективно извлекать продукты растворения стали, не загрязнять электролиты посторонними реагентами.
Результаты регенерации электролитов полирования хромсодержащих сталей даны в таблице.

Claims (1)

  1. Способ регенерации отработанных электролитов полирования и травления хромсодержащих сталей, включающий стадию электрохимического восстановления ионов железа (III) до железа (II) и получение и отделение осадка моногидрата сульфата железа (II), отличающийся тем, что он включает предварительную стадию сорбционного извлечения ионов хрома (VI) и хрома (III) из электролита с применением хитозана и кислотоустойчивого твердого полимера, а осадок моногидрата сульфата железа (II) получают путем введения в электролит мелкокристаллический сульфат калия в количестве 0,05 - 0,25 моль/л.
RU2000103700/02A 2000-02-15 2000-02-15 Способ регенерации отработанных электролитов полирования и травления хромсодержащих сталей RU2175025C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000103700/02A RU2175025C1 (ru) 2000-02-15 2000-02-15 Способ регенерации отработанных электролитов полирования и травления хромсодержащих сталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000103700/02A RU2175025C1 (ru) 2000-02-15 2000-02-15 Способ регенерации отработанных электролитов полирования и травления хромсодержащих сталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2175025C1 true RU2175025C1 (ru) 2001-10-20
RU2000103700A RU2000103700A (ru) 2001-11-10

Family

ID=20230663

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000103700/02A RU2175025C1 (ru) 2000-02-15 2000-02-15 Способ регенерации отработанных электролитов полирования и травления хромсодержащих сталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2175025C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111560615A (zh) * 2020-04-24 2020-08-21 励福(江门)环保科技股份有限公司 一种酸性蚀刻废液在线回收铜、氯气及蚀刻液再生的方法
RU2809020C2 (ru) * 2019-09-06 2023-12-05 Аперам Способ извлечения хрома, содержащегося в ванне для травления металлических материалов, и установка для его реализации

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3575711A (en) * 1968-12-26 1971-04-20 David Krofchak Process for pickling and regenerating
GB2036573A (en) * 1978-12-07 1980-07-02 Rosenlew Ab Oy W Regeneration of pickling acids
SU1696587A1 (ru) * 1989-07-07 1991-12-07 Предприятие П/Я Г-4585 Способ регенегарции отработанных кислотных растворов дл травлени стали
WO1995024518A1 (de) * 1994-03-07 1995-09-14 Mib Metallurgie Und Oberflächentechnik Und Innovation In Berlin Gmbh & Co. Elektrolyseverfahren zum regenerieren einer eisen-iii-chlorid oder eisen-iii-sulfatlösung, insbesondere zum sprühätzen von stahl
EP0795628A1 (en) * 1996-03-14 1997-09-17 CONDOROIL IMPIANTI s.r.l. Pickling of stainless steels while continuously reoxidizing catalytically the pickling solution

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3575711A (en) * 1968-12-26 1971-04-20 David Krofchak Process for pickling and regenerating
GB2036573A (en) * 1978-12-07 1980-07-02 Rosenlew Ab Oy W Regeneration of pickling acids
SU1696587A1 (ru) * 1989-07-07 1991-12-07 Предприятие П/Я Г-4585 Способ регенегарции отработанных кислотных растворов дл травлени стали
WO1995024518A1 (de) * 1994-03-07 1995-09-14 Mib Metallurgie Und Oberflächentechnik Und Innovation In Berlin Gmbh & Co. Elektrolyseverfahren zum regenerieren einer eisen-iii-chlorid oder eisen-iii-sulfatlösung, insbesondere zum sprühätzen von stahl
EP0795628A1 (en) * 1996-03-14 1997-09-17 CONDOROIL IMPIANTI s.r.l. Pickling of stainless steels while continuously reoxidizing catalytically the pickling solution

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОЧЕРГИН В.П. и др. Электрохимическая регенерация отработанных полировочных растворов с применением ионообменных диафрагм. Труды Воронежского Университета, 1968, вып. 2, с. 56. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2809020C2 (ru) * 2019-09-06 2023-12-05 Аперам Способ извлечения хрома, содержащегося в ванне для травления металлических материалов, и установка для его реализации
CN111560615A (zh) * 2020-04-24 2020-08-21 励福(江门)环保科技股份有限公司 一种酸性蚀刻废液在线回收铜、氯气及蚀刻液再生的方法
CN111560615B (zh) * 2020-04-24 2022-09-16 励福(江门)环保科技股份有限公司 一种酸性蚀刻废液在线回收铜、氯气及蚀刻液再生的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0159349A1 (en) Processes for treating waste streams
CN104261526A (zh) 重金属废水的处理方法
CN111003853A (zh) 一种电镀废液处理方法
Lochyński et al. Research on neutralization of wastewater from pickling and electropolishing processes
CN204981431U (zh) 一种采用管式微滤膜的脱硫废水回用处理系统
RU2175025C1 (ru) Способ регенерации отработанных электролитов полирования и травления хромсодержащих сталей
Anderson et al. A method for chromate removal from cooling tower blowdown water
CN221071273U (zh) 高盐废水深度处理系统
CN113754125A (zh) 电镀重金属离子及水的回用工艺
CN108996752B (zh) 一种从镍的萃余废水中回收低浓度镍的方法
CN114195328B (zh) 一种钢铁工业污废水深度处理方法
CN213771708U (zh) 一种新型废水除硬的膜处理系统
CN110643818A (zh) 一种从电镀废水中回收镍的方法
RU2019521C1 (ru) Способ очистки воды
JP2003039081A (ja) リン回収装置
RU2068396C1 (ru) Способ глубокой очистки сточных вод от хрома /ш/
CN100475320C (zh) 反渗透浓缩液中阻垢剂的内电解破坏方法
RU2748040C1 (ru) Способ очистки воды от тяжелых металлов каталитическим осаждением
RU2747686C1 (ru) Способ очистки воды от комплексных соединений тяжелых металлов
RU2154033C1 (ru) Способ удаления ионов многовалентных металлов из кислых водных сред
CN118724372B (zh) 一种工业含铊废水处理工艺
SU842045A1 (ru) Способ очистки сточных вод отАльдЕгидОВ
CN218810940U (zh) 一种高盐酸溶液回收处理系统
Wiśniewski et al. Application of electrodialysis and cation exchange technique to water and acid recovery
SU1699949A1 (ru) Способ извлечени серебра из сточных вод

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040216