ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛИ СВИНЦА В БОРФТОРИСТОВОДОРОДНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ НА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ УТИЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Main Article Content

М. М. Рипная
А. Сердюк

Аннотация

Аннотация. Исследовано влияние составов борфтористоводородных электролитов на электрохимическую переработку отработанных свинцово–кислотных аккумуляторов. Показано, что, изменяя концентрацию свинцовой соли с 30 до 100 г/л, можно снизить уровень токсичности выбросов вредных веществ в окружающую среду при электрохимической утилизации отработанных батарей в 2 раза, а также повысить скорость переработки СКА в борфтористоводородных электролитах.


Предмет исследования: электрохимическая переработка отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов.


Материалы и методы: экспериментальные исследования, основанные на определении допустимой плотности тока, скорости извлечения свинца, затрат энергии на его извлечение, выхода свинца по току, выбросов фторидов и свинца в атмосферный воздух, систематизация полученных данных.


Результаты: впервые изучена зависимость выбросов в атмосферу соединений фтора и свинца от состава электролитов для переработки СКА на основе борфтористоводородной кислоты.


Выводы: увеличение концентрации соли свинца в предлагаемом составе борфтористоводородного электролита уменьшает выделение удельных выбросов фторидов и свинца на тонну выделенного свинца в 2,2 раза по сравнению с ранее известным электролитом за счет увеличения скорости процесса переработки СКА в 2 раза. Электролит с повышенной концентрацией солей свинца дает меньшие концентрации токсичных веществ в 2 раза на границе СЗЗ (1000 м). При таком объеме производства (20 тыс. т) концентрации фторидов и свинца, выделяющиеся с поверхности электролитов, не превышают экологические нормативы, что говорит о возможности применения обоих составов электролитов на практике.


 




Article Details

Как цитировать
[1]
Рипная М.М. ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛИ СВИНЦА В БОРФТОРИСТОВОДОРОДНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ НА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ УТИЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ [Электронный ресурс]/ М.М. Рипная, А. Сердюк // Строительство и техногенная безопасность. — 2020. — № 18(70). — c.157-164. — Режим доступа:https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/article/view/71 (20 апр. 2024)
Выпуск
Раздел
Экологическая безопасность

Библиографические ссылки

GN 2.2.5.3532-18 Maximum permissible concentration (MPC) of harmful substances in the air of the working area. M .: Ministry of Health of Russia. 2018.204 p.

Fesina MI Information analysis of innovative technologies for the recycling of car batteries / MI Fesina [et al.] // Vector science Togliat. state un-that. 2015. No. 3. Part 1. р. 135-140.

In the lead market in 2019, a deficit is forecasted instead of an excess - 10/30/19 / News / Metal "Index" [Electronic resource]. M.: IIS "Metal supply and sales". Access mode: https://www.metalinfo.ru/

Isaeva-Partsvania N. V., Serdyuk A. I., Dubovik I. V., Kozlovskaya T. F., Zhadan A. P. Extraction of lead from lead-containing battery plates by the electrochemical method // Bulletin of the Kremenchutsk State Polytechnic University. Kremenchuk. 2005. No. 2/2005 (31). р. 95-98.

Nazarova M.V. Problems of using environmentally friendly electrolyte for the processing of car batteries / M.V. Nazarova, A.I. Serdyuk, S.P. Zyryanov // Journal "Modernization and Scientific Research in the Transport Complex". Publisher: Perm National Research Polytechnic University (Perm). 2018.р. 82-85.

Yalalova M.M. Prediction of air pollution by fluorides and lead during electrochemical processes of battery processing. / Yalalova M.M., Serdyuk A.I. // Real estate cadastre and monitoring of natural resources 4th International scientific and technical Internet conference / edited by I.A. Basova. Publishing house: TulSU. 2019. р. 71-74.

Nazarova V.V., Dmitrovich A.V. Investigation of the intensity of gas evolution at electrodes and fluoride emission during processing of lead-acid batteries in order to determine the safe process parameters / V.V. Nazarova, A.V. Dmitrovich // Bulletin of Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture. Makeevka, 2011.р. 45-51.

Tishchenko N.F. Protection of atmospheric air. Calculation of the content of harmful substances and their distribution in the air. Ref. ed. Moscow: Chemistry, 1991.368 p.

MUK 4.1.1342-03 Measurement of the mass concentration of hydrofluoride (hydrogen fluoride) in the air of the working area by the photometric method. M.: Ministry of Health of Russia. 2003.11 p.

MU 2013-79 Guidelines for the photometric determination of lead and its compounds in air. M.: Ministry of Health of Russia. 1979.25 p.

Yalalova MM Development of ways to purify flushing waters of galvanic production from lead compounds / Yalalova MM, Soldatov SA, Serdyuk AI // Scientific and technical. magazine "Construction and Technogenic Safety". Simferopol: FGAOU VO "KFU named after IN AND. Vernadsky ". 2019. No. 14 (66). р. 113 - 120.

Yalalova M.M. Industrial safety in the operation of boron fluoride electrolyte for the disposal of lead-acid batteries / M.M. Yalalova, A.I. Serdyuk // Transport. Transport facilities. Ecology". Perm: PNRPU. 2019. No. 1. P. 70-77.

OND-86. Goskomgidromet. Methodology for calculating the concentration in the atmospheric air of harmful substances contained in the emissions of enterprises. L.: Hydrometeoizdat. 1987.94 р.

SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 Sanitary protection zones and sanitary classification of