Process baths used for electropolishing and pickling of stainless steel have become increasingly contaminated with heavy metal ions over time. There is still lack of research on the neutralization of this type of technological wastewater with high concentrations of metal ions and containing complexing compounds, which significantly hinders their effective treatment. The aim of this paper is to study how the selected methods of heavy metals removal will affect the quality of the treated, industrial post-galvanic sewage from pickling and electropolishing of chromium-nickel steel on a laboratory and technical scale. The research used sodium sulphide or a decomplexing agent based on organic sulphur to neutralize wastewater containing triethanolamine or glycerol. Treatment of electropolishing wastewater poses a challenge. Nevertheless, wastewater with glycerol is easier to neutralize than those containing triethanolamine. In the industrial scale the use of a decomplexing agent is necessary to achieve the required nickel values in the wastewater after treatment below 1 ppm. Even in the case of high concentrations of nickel ions in raw wastewater, the neutralization process of the wastewater originating only from pickling alone was effective. The search for effective methods of neutralization of mixed wastewater is especially important in industrial conditions, where it is not always possible to completely separate these two types of sewage. The paper also presents the results of the composition of post-neutralization sludge, which may be useful in planning further management and disposal of this type of waste.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Austenityczne stale chromowo-niklowe 304 (1.4301) i 304L (1.4306 oraz 1.4307) od wielu lat są wykorzystywane do budowy urządzeń technologicznych instalowanych na oczyszczalniach ścieków, przepompowniach i zakładach uzdatniania wody. Stale te mogą ulegać korozji w środowisku wodnym z dużą zawartością siarkowodoru oraz okresowo podwyższoną zawartością chlorków. Przykładem szybko postępujących zniszczeń jest opisana w pracy korozja sitopiaskownika, który po 2 latach eksploatacji odznaczał się perforacjami na pokrywach oraz w górnej części ponad poziomem ścieków. Przeprowadzone badania mikroskopowe potwierdziły obecność żywych komórek bakterii i grzybów na ściankach sitopiaskownika. Metoda fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) wykazała obecność bakterii z klasy γ- i δ-proteobacteria oraz bakterii siarkowych (Acidithiobacillus thiooxidans) należących do klasy γ-proteobacteria. Badania wskazały, że największa intensywność korozji miała miejsce w częściach sitopiaskownika narażonych na działanie wilgotnego powietrza zanieczyszczonego siarkowodorem.
EN
Austenitic chromium-nickel steels 304 (1.4301) and 304L (1.4306 and 1.4307) have been used for many years to build technological devices in water and sewage treatment plants or pumping stations. These steels can be corrosive in aqueous environments with a high content of hydrogen sulphide and periodically increased chloride concentrations. The paper describes an example of fast-progressing corrosive damage of a screenings and grit separator, which after 2 years of operation perforations on the covers and in the part of wall above the sewage level. Microscopic observations confirmed the presence of living cells of bacteria and fungi on the walls of the screenings and grit separator. The fluorescent in situ hybridization (FISH) method showed the presence of sulfur bacteria (Acidithiobacillus thiooxidans) and bacteriafrom the γ- and δ-proteobacteria class. Studies have shown that the highest intensity of corrosion occurred in the parts of the screenings and grit separator exposed to humid air contaminated with hydrogen sulphide.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.