Изучение возможности извлечения ионов металлов из отходов гальванических производств
Методы очистки сточных вод гальванических производств. Реагентная очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов. Способы утилизации гальванического шлама. Методика проведение качественного анализа пробы. Правила работы с агрессивными жидкостями.
Рубрика | Химия |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 08.03.2022 |
Размер файла | 5,8 M |
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.
4. Основы безопасной работы при выполнении эксперимента
4.1 Правила работы с агрессивными жидкостями
При выполнении данной дипломной работы требовалось использование концентрированных кислот и щелочей. Чтобы не навредить себе, своему имуществу и окружающим следует строго соблюдать определенные правила обращения с агрессивными жидкостями, будь то концентрированные кислоты или щелочи.
Работая с кислотами и едкими щелочами, необходимо помнить, что несоблюдение правил обращения с ними приводит к сильным химическим ожогам. Концентрированные кислоты вызывают обезвоживание кожи и других тканей, причем степень их воздействия зависит в первую очередь от окислительной способности кислоты.
По быстроте действия и по скорости разрушения тканей тела кислоты располагаются в следующем порядке, начиная с наиболее сильных: царская водка (смесь азотной и соляной кислот), азотная, серная, плавиковая, соляная, уксусная (90-100%), молочная, щавелевая кислота и т.д. Очень опасны ожоги хромовой смесью.Большой предосторожности требует работа с плавиковой кислотой. Следует помнить, что ее действие на кожу начинает ощущаться только через 5-8 часов. Даже одна капля плавиковой кислоты, попавшая на кожу и не смытая немедленно, вызывает болезненную, трудноподдающуюся лечению рану.
Некоторые из концентрированных кислот, называемых обычно "дымящими" (например, соляная, азотная кислоты), оказывают сильно раздражающее действие на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз.
При воздействии концентрированных растворов едких щелочей образуются очень болезненные и медленно заживающие раны. Твердые едкие щелочи, притягивая влагу, содержащуюся в воздухе, очень легко переходят в раствор, и поэтому действие их расценивается равносильным действию концентрированных растворов щелочей.
Основные принципы безопасной работы с кислотами и щелочами
- Основные (запасные) количества кислот и других агрессивных жидкостей должны храниться в помещении, специально для этого предназначенном.
- Разливку концентрированных кислот: азотной, соляной, других дымящих веществ, а также аммиака, во избежание отравлений следует проводить под тягой с особой осторожностью.
- Нельзя переносить и даже поднимать склянки с кислотами и другими агрессивными жидкостями, взяв их только за горловину сосуда.
- При разбавлении концентрированных кислот водой нужно лить кислоту в воду, а не наоборот, при постоянном помешивании. Приливание воды к концентрированной кислоте (особенно серной) сопровождается сильным разогреванием и разбрызгиванием жидкости, что может привести к ожогам.
- При разбавлении концентрированных кислот, смешивании их друг с другом и при смешивании веществ, сопровождающихся выделением тепла, необходимо пользоваться только термостойкой химической или фарфоровой посудой.
- Нельзя вливать горячие и даже теплые жидкости в толстостенные сосуды и приборы (например, аппарат Киппа) и добавлять в них серную кислоту.
- Во избежание ожогов полости рта, а также отравления запрещается набирать растворы кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей в пипетку ртом. При засасывании этих веществ следует пользоваться пипетками с различными ловушками посредством резиновой груши.
- При всех операциях с кислотами и щелочами следует обязательно применять резиновые перчатки, защитные очки и другие защитные средства.
- Растворять щелочи следует в фарфоровой посуде путем медленного прибавления к воде небольших порций вещества при непрерывном помешивании. Куски щелочи можно брать только пинцетом или щипцами.
- Большие куски едких щелочей следует раскалывать на мелкие кусочки в специально отведенном месте с применением защитных очков и перчаток.
- Отработанные кислоты и щелочи следует собирать раздельно в специально предназначенную посуду и сливать в канализацию только после нейтрализации.
- Разлитые кислоты и щелочи необходимо немедленно засыпать песком, нейтрализовать и после этого производить уборку.
- В случае аварий (разбился прибор, склянка с агрессивной жидкостью), когда начинают выделяться значительные количества ядовитых паров и газов, необходимо немедленно удалить всех студентов из помещения и после этого приступать к ликвидации аварийного состояния, применяя при этом противогаз и другие защитные средства.
Первая помощь при ожогах концентрированными кислотами. При попадании на кожу (рук, лица и т.д.) концентрированных кислот (серной, азотной, уксусной и т.д.) следует немедленно промывать сильной струей воды обожженное место в течение 3-5 мин, после чего наложить повязку из ваты, смоченной спиртовым раствором таннина или 3%-ным раствором перманганата калия. При сильных ожогах после оказания первой помощи обратиться немедленно к врачу.
При ожоге кожи растворами щелочей промывать обожженный участок кожи до тех пор, пока она не перестанет быть скользкой на ощупь, после чего наложить повязку из спиртового раствора таннина или 3%-ного раствора перманганата калия.
4.2 Правила работы с электроустановками
Во время выполнения данной дипломной работы использовалось электрооборудование, которой подключалось к электросети с напряжением 220в. Это достаточно высокое напряжение и оно опасно для жизни, поэтому чтобы исключить несчастные случаи и выход из строя оборудования нужно придерживаться правил безопасного обращения с электроустановками.
При обращении с электроприборами нужно строго выполнять правила безопасности (нарушение этих правил может стать причиной несчастных случаев):
1) Ни в коем случае нельзя касаться оголенных проводов, по которым идет электрический ток;
2) Нельзя проверять наличие электрического тока в приборах или проводах пальцами. Чтобы не повредить изоляции и чтобы не было коротких замыканий (вспышек пламени), нельзя защемлять провода дверями, оконными рамами, закреплять провода на гвоздях. Нужно следить за тем, чтобы электрические провода не соприкасались с батареями отопления, трубами водопровода, с телефонными и радиотрансляционными проводами;
3) Нельзя оставлять включенные электроприборы без надзора или поручать наблюдать за ними детям. Это может привести к пожару;
4) Нельзя вешать одежду и другие вещи на выключатели, ролики и провода, так как провода могут оборваться. Коснувшись один другого, они вызовут пожар;
5) Опасно включать и выключать электрические лампочки, а также бытовые приборы мокрыми руками. Заменять перегоревшие лампочки нужно при отключенном выключателе;
6) Категорически запрещается пользоваться бытовыми электроприборами, по корпусу которых проходит ток (прибор “кусается”). Штепсельную вилку при включении и выключении приборов нужно брать за пластмассовую колодку, а не за провод;
7) Приборы, в которых кипятят воду, готовят пищу (электрочайники, кастрюли), нельзя включать в сеть пустыми. Их нужно наполнить водой не меньше чем на одну треть. Когда наливают воду в чайник или кастрюлю, они должны быть обязательно выключены;
8) Нужно следить также и за тем, чтобы шнуры, снятые с приборов, не оставались присоединенными к штепсельной розетке, потому что при случайном прикосновении к ним возможно поражение током;
9) Включать и выключать любой электробытовой прибор нужно одной рукой, желательно правой, не касаясь при этом водопроводных, газовых и отопительных труб;
10) Чтобы избежать пожара, бытовые электроприборы нужно устанавливать на специальных подставках (керамических, металлических или из асбеста) и на безопасном расстоянии от легко загорающихся предметов (занавесей, портьер, скатертей).
Заключение
Во время выполнения выпускной квалификационной работы на тему " Изучение возможности извлечения ионов металлов из отходов гальванических производств" был проведен анализ имеющихся по данной тематике источников литературы.
Рассмотрены различные методы очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, методы утилизации гальванического шлама, методы получения наночастиц.
Проведена сравнительная характеристика методов повторного использования гальванических шламов в промышленности, а так же способы регенерации тяжелых металлов из гальванического ила различного состава.
В ходе работы был проведен качественный анализ проб гальванического шлама на присутствие ионов металлов. Обнаружены ионы меди, железа, никеля и цинка.
При проведении количественного анализа проб гальванического шлама определено усредненное содержание ионов меди - 0,134 г/л, железа - 0,075 г/л, никеля - 0,84 г/л и цинка - 0,025 г/л.
Проведен опыт по получению наночастиц меди из отходов гальванических производств. И аппаратурное подтверждение результата проделанной работы.
Список используемых источников
1. Б. Бертфаи. Справочник гальваностега. 1960.
2. Блащук Е.Ф., Лаворко П. К. Гальванотехника. 1961.
3. Волоцков Ф.П. Очистка и использование сточных вод гальванических производств. М.: Химия, 1983. 293с.
4. Бучило Э. Очистка сточных вод травильных и гальванических отделений. М.: Энергия, 2000. 385с.
5. Костюк В.Н. Очистка сточных вод машиностроительных предприятий. Л.: Химия, 1990. 347с.
6. Алферова Л.А. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов. М.: Стройиздат, 1984. 128с.
7. Яковлев С.В. Очистка производственных сточных вод. М.: Стройиздат, 2001 - 256с.
8. Волоцков Ф.П. Очистка и использование сточных вод гальванических производств. М.: Химия, 1983. 293с.
9. Бучило Э. Очистка сточных вод травильных и гальванических отделений. М.: Энергия, 2000. 385с.
10. Костюк В.Н. Очистка сточных вод машиностроительных предприятий. Л.: Химия, 1990. 347с.
11. Алферова Л.А. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов. М.: Стройиздат, 1984. 128с.
12. Яковлев С.В. Очистка производственных сточных вод. М.: Стройиздат, 2001 - 256с.
13. Мархол М. Ионообменники в аналитической химии: В 2-х ч. Ч.2./Пер. с англ. О.П. Швоевой. М.: Мир, 1985. 545с.
14. Жуков А.И., Монгайт И.Л., Ролзиллер И.Д. Методы очитки производственных сточных вод. М.: Стройиздат, 1977. 203с.
15. Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении /Под ред. А.М. Кагановского. М.: Химия, 1983. 287с.
16. Виноградов С.С. Экологически безопасное гальваническое производство, 2002
17. Ольшанская, Е.Н. Лазарева, В.В. Егоров, А.А. Сорокин Л.Н. Использование шламов гальванических производств при изготовлении товаров народного потребления. ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4-2 2011
18. Патент РФ №2535110, 2014.10.08 Гостищев Виктор Владимирович, Ри Хосен, Комков Вячеслав Григорьевич, Ри Эрнст Хосенович, Зернова Татьяна Сергеевна, Способ Переработки медного гальваношлама.
19. Патент РФ №2235795 Беляев И.В., Левин А.И, Лонский В.Б., Фомин А.Н., Способы переработки гальваношлама.
20. Аналитическая химия. Глубоков Ю.М. и др. Под ред. Ищенко А.А. 2 часть;
21. Соколов В.И. Центрифуги, процессы центрифугирования и современные конструкции центрифуг.
22. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. В.И. ВЕРШИНИН, И. В.ВЛАСОВА, И.А.НИКИФОРОВА;
23. Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия. Ч. II
24. Техническая документация ИК-Фурье спектрометр Agilent Сary 660
24. А.И. Ефимова, А.В. Зотеев, А.В. Павликов, А.А. Склянкин, Е.Д. Баева ОБЩИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ с12
26 Module 3: Сharaсteristiсs of Partiсles - Partiсle Size Сategories. epa.gov
27 И.П. Суздалев. Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. Изд. 2-е, испр. М.: Книжный дом «Либроком». 2009. 592 с.
28. Д.И. Рыжонков, В.В. Лёвина, Э.Л. Дзидзигури. Наноматериалы. Учебное пособие. М.: БИНОМ. 2008. 365 с.
29.. Макаров Г.В., Васин А.Я., Маринина Л.К. Охрана труда в химической промышленности. М.: Химия, 1989. 496с.
30. Захаров Л.И. Техника безопасности в химической лаборатории. Л.: Химия, 1935. 148с.
31. Вредные вещества в промышленности: Справочник для химиков, инженеров и врачей: В 3-х т. Т.3 / Под общ. ред. Н.В.Лазарева. 7-е изд., перераб. и доп. Л.: Химия, 1976. 623с.
32. Вредные вещества в промышленности: Справочник для химиков, инженеров и врачей: В 3-х т. Т.2. / Под общ. ред. Н.В. Лазарева. 7-е изд., перераб. и доп. Л.: Химия, 1976. 623с.
33. Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и средств их тушения: Справ. изд. в 2-х кн. Кн.2. М.: Химия, 1990. 384с.
34. Безопасность жизнедеятельности /Под общ. ред. С.В. Белова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высшая шк., 1999. 448с.
35. ОСТ ЭХО.054.560-01. Сточные воды. Методы очистки и анализа. ТТП. взамен ОСТ ЭХО.054.560. 40с.
36. Гребенникова Р.В. Физико-химические основы сорбции стронция полимерными хелатными сорбентами. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандид. хим. наук. Курск: Изд-во КГТУ, 2002. 22с.
37. Салихов Д.В. Физико-химическое исследование комплексообразования Сu (II), Со (II) и Ni (II) полимерными сорбентами и их применение в анализе объектов окружающей среды. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандид. хим. наук. Курск: Издат. центр «ЮМЭКС», 2001. 24с.
38. Гороновский И.Т., Назаренко Ю.П. Краткий справочник по химии. Киев.: «Наукова думка», 2005. 992с.
39. Справочник химика /Под ред. Б.П. Никольского. 2-е изд., перераб. и доп. Т.1 - Л.: Химия, 1971. 1071с.
40. Мосина Н.Ю., Дружинина Т.В., Гальбрайх Л.С. Особенности гетерофазной эмульсионной прививочной полимеризации глицидилметакрилата к поликапроамидным волокнам // Химические волокна. 1992. № 5. с.14-17.
41. Заиков В.Г., Дружинина Т.В., Гальбрайх Л.С. Интенсификация прививочной полимеризации в процессе модификации поликапроамидных волокон // Химические волокна. 1992. № 3. с.11-12.
42. Гальбрайх Т.В., Дружинина Л.А., Назарьина Л.А. Получение сорбционно-активных волокнистых материалов для контроля состояния и защиты окружающей среды и их свойства // Химические волокна. 1993. № 3. с.49-52
43. Зверев М.П. Хемосорбционные волокна. М.: Химия, 1980. 192с.
44. Мархол М. Ионообменники в аналитической химии: В 2-х ч. Ч.2./Пер. с англ. О.П. Швоевой. М.: Мир, 1985. 545 с.
45. Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Химия, 1989. 512с.
46. Жуков А.И., Монгайт И.Л., Ролзиллер И.Д. Методы очитки производственных сточных вод. М.: Стройиздат, 1977. 203с.
47. Осборн Г. Синтетические ионообменники. /Пер. с англ. Н.С. Дабагова. М.: Мир, 2003. 506 с.
48. Носова О.А. Исследование закономерностей комплексообразования U(VI), N: (II) и Sr (II) при их распределении в природных гетерогенных системах. Автореферат на соискание ученой степени кандидата химических наук. Курск: Издат. центр «ЮМЭКС», 2002. 22 с.
49. Коробкин В.И. Экология. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2000. 575 с.
50. Кельберт Д.Л. Охрана труда в текстильной промышленности: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1990. 304 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Состав и физико-химические свойства техногенного карбонатсодержащего отхода Ростовской ТЭЦ-2. Возможности применения КСО для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов (Fe3+, Cr3+, Zn2+, Cu2+ и Ni2+), определение условий их выделения с использованием.
статья [13,3 K], добавлен 22.07.2013Методы определения металлов. Химико-спектральное определение тяжелых металлов в природных водах. Определение содержания металлов в сточных водах, предварительная обработка пробы при определении металлов. Методы определения сосуществующих форм металлов.
курсовая работа [24,6 K], добавлен 19.01.2014Металлы в сточных водах гальванических цехов машиностроительных предприятий. Химическая и токсикологическая характеристика меди, никеля, кобальта, цинка. Перечень методик их определения в воде. Подготовка к выполнению измерений, построение графика.
курсовая работа [308,0 K], добавлен 10.04.2016Определение содержания тяжелых металлов в отходах производства. Принципы атомно-абсорбционной спектрометрии. Требования к подготовке пробы. Устройство спектрометра, порядок его установки. Приготовление растворов для градуировки, проведение исследования.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 09.03.2016Основы процесса коагуляции. Эффективность и экономичность процессов коагуляционной очистки сточных вод и критерии, ее определяющие. Минеральные коагулянты, применяемые для очистки сточных вод. Новые коагулянты, способы их получения и применения.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 27.11.2010Определение анодных и катодных процессов, составление суммарного уравнения коррозийного процесса и схемы коррозийного элемента. Возникновение электрического тока во внешней цепи. Обнаружение ионов железа в растворе. Восстановление воды до гидроксид-ионов.
лабораторная работа [49,3 K], добавлен 02.06.2015Методы производства ионообменных смол-катионитов. Очистка промышленных сточных вод от загрязнений. Электрокоагуляционная установка для очистки сточных вод от нефтепродуктов. Спектрофотометрическое определение цветности воды, особенности измерения рН.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 29.11.2012Характеристика, классификация и химические основы тест-систем. Средства и приёмы анализа различных объектов окружающей среды с использованием тест-систем. Определение ионов кобальта колориметрическим методом из растворов, концентрации ионов меди.
дипломная работа [304,6 K], добавлен 30.05.2007Рассмотрение пособов разделения смесей. Изучение особенностей качественного и количественного анализа. Описание выявления катиона Сu2+. Проведение анализа свойств веществ в предлагаемой смеси, выявление метода очистки и обнаружение предложенного катиона.
курсовая работа [87,8 K], добавлен 01.03.2015Комплексообразование полиэлектролитов с ионами металлов, тройные полимер-металлические комплексы, комплексообразование в процессах извлечения ионов металлов и органических молекул. Определение состава, координационного числа и константы устойчивости.
диссертация [462,0 K], добавлен 24.07.2010