Достижение экологической безопасности с экономическим эффектом
- Подробности
- Категория: Содержание №6 2020
- Обновлено 01 Январь 2021
- Опубликовано 30 Ноябрь -0001
- Просмотров: 157
Authors:
А. А. Нестер, orcid.org/0000-0002-1276-6068, Хмельницкий национальный университет, г. Хмельницкий, Украина, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
А. А. Никитин, orcid.org/0000-0002-0842-3505, Хмельницкий национальный университет, г. Хмельницкий, Украина , e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
О. В. Романишина, orcid.org/0000-0003-2029-1004, Хмельницкий национальный университет, г. Хмельницкий, Украина, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Л. А. Митюк, orcid.org/0000-0003-4914-2387, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ю. А. Полукаров, orcid.org/0000-0002-6261-3991, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020, (6): 115 - 120
https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-6/115
Abstract:
Сбрасывание и сохранение на территории предприятий отработанных травильных растворов приводит к загрязнению окружающей среды, требует значительных затрат при их обезвреживании на предприятии и на очистительных сооружениях в местах расположения производств.
Цель. Уточнение известных ранее, но недостаточно изученных процессов очищения промышленных сточных вод, представление результатов исследования и проведенных испытаний для получения меди из сточных вод, создание экологически безопасного оборудования.
Методика. В данной работе изучены отдельные процессы регенерации медно-аммиачных травильных растворов с применением электрохимической технологии для получения плотных осадков меди, выделение которых резко сокращает образование и хранение на территории предприятий отходов в виде шламов.
Результаты. Отмечено, что химическое корректирование травильных растворов приводит к образованию значительного количества сточных вод, шламов, в составе которых присутствуют тяжелые металлы, что отрицательно влияет на грунты, подземные воды, растительный мир и человека, как вершину пищевой цепи. Чтобы избежать накопления шламов на территории предприятий, предложено использовать технологию регенерации отработанных растворов травления, при которой не образуются шламы, а выделенный металл, используют как вторичное сырье для производства меди. При этом регенерированный травильный раствор повторно используют для травления печатных плат. Создание оборудования для регенерации использованных растворов с выделением металла в виде, пригодном для переплавки, становится важным элементом сбережения окружающей среды и получения сырья для цветной металлургии Украины.
Научная новизна. Впервые выполнены комплексные исследования, которые позволили создать перспективное оборудование очищения промышленных сточных вод. Линия травления печатных плат, созданная на основе исследований, предусматривает повторное использование в технологическом процессе использованного водного травильного раствора после его регенерации. Одновременно предусмотрено использование промывных вод линии для пополнения выведенного травильного раствора.
Практическая значимость. Использование процесса с выделением меди плотными осадками позволяет облегчить снятие металла простыми механическими операциями и избежать сложной конструкции для изъятия меди в виде металлических порошков.
Ключевые слова: регенерация, шламы, травильный раствор, медь, катод, промывные воды
References.
1. National report on the state of the environment in Ukraine (2018). Retrieved from https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2020.
2. Petryk, A., Chop, M., & Pohrebennyk, V. (2018). The assessment of the degree of pollution of fallow vegetation with heavy metals in rural administrative units of Psary and Płoki in Poland. 18th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM Ecology and environmental protection: proceedings 2018, (pp. 921-928).
3. Pohrebennyk, V., Karpinski, M., Dzhumelia, E., Kłoswitkowska, A., & Falat, P. (2018). Water bodies pollution of the mining and chemical enterprise. 18 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM Ecology and environmental protection : proceedings 2018, (pp. 1035-1042).
4. Nester, A. A. (2016). Wastewater treatment of printed circuit board production: monograph. Khmelnytskyi: Khmelnytskyi National University.
5. Nester, A. A., & Evgrashkina, G. P. (2017). Forecast of contamination of the machine-building enterprise with slimes in the production of boards and electroplating. News of the TulState University. Technical science, (6), 193-200.
6. Klyachkin, V. N., Shirkunova, K. S., & Bart, A. D. (2019). Analysis of the Stability of the Chemical Composition of Wastewater in the Production of Printed Circuit Boards. Ecology and Industry of Russia, 23(5), 47-51. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2019-5-47-51.
7. Pashayan, A. A., & Karmanov, D. A. (2018). Recycling of Electroplating Wastes without Formation of Galvanic Sludges. Ecology and Industry of Russia, 22(12), 19-21. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2018-12-19-21.
8. Prolejchik, A. Y., Gaponenkov, I. A., & Fedorova, O. A. (2018). Extraction of Heavy Metal Ions from Inorganic Wastewater, Ecology and Industry of Russia, 22(3), 35-39. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2018-3-35-39.
9. Dorokhina, E. Y., & Kharchenko, S. G. (2017). Circular Economy: Problems and Ways of Development. Ecology and Industry of Russia, 21(3), 50-55. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2017-3-50-55.
10. Vershinina, I. A., & Martynenko, T. S. (2019). Problems of Waste Recovery and Socio-Ecological Inequality. Ecology and Industry of Russia, 23(5), 52-55. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2019-5-52-55.
11. Pohrebennyk, V., Cygnar, M., Mitryasova, O., Politylo, R., & Shybanova, A. (2016). Efficiency of sewage treatment of company “Enzyme”. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2, 295-302.
Следующие статьи из текущего раздела:
- Определение условий использования драглайнов при формировании одноярусного внутреннего отвала - 01/01/2021 23:57
- Определение кинетических характеристик горения коксозольных остатков твердого биотоплива - 01/01/2021 23:57
- Влияние геометрии частиц на эффективность работы квазистатических и инерционных дезинтеграторов - 01/01/2021 23:57
- Динамический анализ тонкослоистых вязкоупругих структур при повышенной температуре с использованием моделирования методом конечных элементов - 01/01/2021 23:57
- Вспенивание жидкого стекла в плоском капилляре щелевого типа под действием микроволнового излучения - 01/01/2021 23:57
- Влияние легирования жаростойких уплотнительных покрытий на их триботехнические и физико-механические свойства - 01/01/2021 23:57
- Прогнозирование износа колодок модернизированных устройств тормозных систем тележек грузовых вагонов ARIMA моделями - 01/01/2021 23:57
- Оценка геотехнических свойств автомобильного тоннеля Драа Эль Мизан (Алжир) - 01/01/2021 23:57
- Энергоэффективное прогнозное управление в векторно-управляемом асинхронном электроприводе - 01/01/2021 23:57
- Интегрированная система модульного питания и многоуровневого управления бесщеточным двигателем постоянного тока для электромобилей - 01/01/2021 23:57
Предыдущие статьи из текущего раздела:
- Определение условий использования драглайнов при формировании одноярусного внутреннего отвала - 01/01/2021 23:57
- Определение кинетических характеристик горения коксозольных остатков твердого биотоплива - 01/01/2021 23:57
- Влияние геометрии частиц на эффективность работы квазистатических и инерционных дезинтеграторов - 01/01/2021 23:57
- Динамический анализ тонкослоистых вязкоупругих структур при повышенной температуре с использованием моделирования методом конечных элементов - 01/01/2021 23:57
- Вспенивание жидкого стекла в плоском капилляре щелевого типа под действием микроволнового излучения - 01/01/2021 23:57
- Влияние легирования жаростойких уплотнительных покрытий на их триботехнические и физико-механические свойства - 01/01/2021 23:57
- Прогнозирование износа колодок модернизированных устройств тормозных систем тележек грузовых вагонов ARIMA моделями - 01/01/2021 23:57
- Оценка геотехнических свойств автомобильного тоннеля Драа Эль Мизан (Алжир) - 01/01/2021 23:57
- Энергоэффективное прогнозное управление в векторно-управляемом асинхронном электроприводе - 01/01/2021 23:57
- Интегрированная система модульного питания и многоуровневого управления бесщеточным двигателем постоянного тока для электромобилей - 01/01/2021 23:57