органических молекул не происходит, а образуются более простые по составу и менее токсичные соединения. В качестве примера рассмотрим процесс электрохимической очистки сточных Ввод от цианистых соединений. ©Обработка сточных Ввод происходит в бездиафрагменных электролизерах с угольными анодами и катодами из легированной стали. Сточные воды непрерывно подаются в нижнюю часть электролизера и выводятся из его верхней части. Перемешивание сточных вод в электролизере осуществляется сжатым воздухом. При электролизе в щелочной среде на аноде — происходит электрохимическое окисление цианид-ионов С, а также комплексных ионов [Си(СМ):]”, [7п(СМ)4]” и других с образованием цианат-ионов СМ +20ОН -— 2е = СNoО + 2н0 По мере накопления цианат-ионов происходит их дальнейшее окисление с образованием совершенно нетоксичных продуктов 2СNoМО + 4ОН - бе = 2СО, + No + 2н0 На катоде происходит восстановление воды 2Н2О + 2е = 2ОН + Н2‚ а также разряд катионов металлов, образующихся при диссоциации комплексных циан-ионов. Для повышения электропроводности сточных вод и ускорения процесса электролиза к ним добавляют растворы минеральных солей. Особенно эффективно добавление хлорида натрия. В этом случае помимо прямого электрохимического окисления цианидов происходит их гомогенное химическое окисление атомарным хлором, образующимся при окислении хлорид-ионов: СГ -е = С1 2С1+ СМ +20ОН = СМО + 2СТ + НО Степень очистки сточных вод от цианидов достигает 100 %. В виде катодного осадка выделяется около 80 % металлов, содержащихся в сточных водах. Расход электроэнергии составляет около 0,2 кВт'ч/г СУ . 11.2. Катодное восстановление примесей Катодное восстановление примесей органических соединений целесо- образно в том случае, когда прямое анодное окисление этих примесей либо не происходит вообще, либо требует чрезмерных затрат энергии. Таким образом проводят очистку сточных вод от органических нитросоединений (нитробензола, тринитротолуола и др.). Очистку прово- дят в две стадии в диафрагменных электролизерах. Сначала сточные воды 81