JP2017192871A - 酸性水中和剤及び酸性水中和処理方法 - Google Patents
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Abstract
Description
本実施形態に係る酸性水中和剤は、酸性水を中和処理するためのものであり、マグネシウム化合物と、アンモニウム塩とを含む。この酸性水中和剤によれば、マグネシウム化合物とアンモニウム塩とを併用したことで、優れた中和速度を達成でき、十分に少ない使用量で酸性水を中和処理できる。処理対象の酸性水としては、例えばpH5以下の水であって、鉱山廃水、河川水、地下水及びこれらの二種以上の混合水が挙げられる。この酸性水中和剤の効果が顕著に奏される観点から、処理対象の酸性水のpHは4以下であってもよく、4〜6の範囲であってもよい。
本実施形態に係る酸性水中和処理方法は、中和処理をすべき酸性水に対して上記酸性水用中和剤を加える工程を含むものである。本実施形態に係る酸性水用中和剤を使用することで、十分に少ない使用量で酸性水を中和処理できる。例えば、タンク内に収容された酸性水に対して酸性水用中和剤を加えた場合、タンク内の液体を撹拌することによって中和反応を進行させることができる。パイプ内を流れる酸性水に対して酸性水用中和剤を加えた場合、パイプ内を液体が流れることで両者が混合されて中和反応が進行する。
マグネシウム化合物として、水酸化マグネシウム(中国製天然ブルーサイト)及び酸化マグネシウム(宇部マテリアルズ株式会社製軽焼酸化マグネシウム)を使用した。これらの物性値及び化学成分を表1に示す。
S=1392.51/ρ×(e3/2/(1−e))×t1/2・・・(1)
S:ブレーン比表面積(cm2/g)
ρ:密度(g/cm3)
e:試料のポロシティー
t:時間(s)
水1Lに以下の試薬を溶解して得た溶液に、1N水酸化ナトリウム水溶液を加えることによってpH2.5の模擬廃水を調製した。
・硫酸第一鉄(和光純薬工業株式会社製 特級)1.58g
・硫酸アルミニウム(和光純薬工業株式会社製 特級)1.75g
・硫酸マンガン(和光純薬工業株式会社製 特級)0.012g
・硫酸亜鉛(和光純薬工業株式会社製 特級)0.0057g
・95%硫酸(和光純薬工業株式会社製 特級)0.68g
(比較例1)
水1Lに水酸化マグネシウム140gを添加した後、24時間撹拌し、スラリー状の中和剤を調製した。
水1Lに酸化マグネシウム140gを添加した後、24時間撹拌し、スラリー状の中和剤を調製した。
水1Lに水酸化マグネシウム140gと、リン酸水素二アンモニウム1.58gとを添加した後、24時間撹拌し、スラリー状の中和剤を調製した。
リン酸水素二アンモニウムの添加量を1.58gとする代わりに、7.9gとしたことの他は実施例1と同様にしてスラリー状の中和剤を調製した。
リン酸水素二アンモニウムの添加量を1.58gとする代わりに、15.8gとしたことの他は実施例1と同様にしてスラリー状の中和剤を調製した。
リン酸水素二アンモニウムの添加量を1.58gとする代わりに、31.6gとしたことの他は実施例1と同様にしてスラリー状の中和剤を調製した。
リン酸水素二アンモニウムの添加量を1.58gとする代わりに、47.4gとしたことの他は実施例1と同様にしてスラリー状の中和剤を調製した。
水1Lに水酸化マグネシウム140gと、塩化アンモニウム1.32gとを添加した後、24時間撹拌し、スラリー状の中和剤を調製した。
塩化アンモニウムの添加量を1.32gとする代わりに、6.6gとしたことの他は実施例6と同様にしてスラリー状の中和剤を調製した。
塩化アンモニウムの添加量を1.32gとする代わりに、13.2gとしたことの他は実施例6と同様にしてスラリー状の中和剤を調製した。
塩化アンモニウムの添加量を1.32gとする代わりに、26.4gとしたことの他は実施例6と同様にしてスラリー状の中和剤を調製した。
水1Lに水酸化マグネシウム140gと、炭酸アンモニウム1.14gとを添加した後、24時間撹拌し、スラリー状の中和剤を調製した。
炭酸アンモニウムの添加量を1.14gとする代わりに、11.4gとしたことの他は実施例10と同様にしてスラリー状の中和剤を調製した。
水1Lに水酸化マグネシウム140gと、リン酸二水素アンモニウム2.81gとを添加した後、24時間撹拌し、スラリー状の中和剤を調製した。
リン酸二水素アンモニウムの添加量を2.81gとする代わりに、28.2gとしたことの他は実施例12と同様にしてスラリー状の中和剤を調製した。
水1Lに水酸化マグネシウム140gと、炭酸水素アンモニウム1.94gとを添加した後、24時間撹拌し、スラリー状の中和剤を調製した。
水1Lに酸化マグネシウム140gと、炭酸アンモニウム1.88gとを添加した後、24時間撹拌し、スラリー状の中和剤を調製した。
比較例1,2及び実施例1〜15の中和剤をそれぞれ使用し、以下のようにして模擬鉱山廃水(酸性水)の中和試験を実施した。すなわち、模擬鉱山廃水500mLをビーカーに取り、マグネチックスターラーで撹拌しながら比較例1及び実施例1〜14においては6.5gのスラリー状の中和剤を、比較例2及び実施例15においては4.5gのスラリー状の中和剤をそれぞれ添加した。中和剤添加後、撹拌を続けながらpHメーターにて模擬廃水のpHを1分毎に計測した。計測は添加後1時間経過するまで続けた。pHが7に到達するまでの時間を読み取り、その時間を「中和時間」として中和速度の指標とした。中和剤添加1時間後のpHの値を読み取り、それを「中和終点」として中和性能の指標とした。
中和剤を添加して1時間後に撹拌を止め、凝集剤を添加して中和沈殿物を凝集させた。沈殿物とともに中和処理した廃水をメスシリンダーに移し、一晩静置した。静置後に、沈殿物が堆積した量を読み取り、これを廃水1L当りに換算し沈殿体積とした。その後、沈殿物をろ過により回収し、一晩乾燥機にて乾燥させた。沈殿物の質量を測定し、これを廃水1L当りに換算し沈殿質量とした。
Claims (8)
- マグネシウム化合物と、アンモニウム塩とを含む、酸性水用中和剤。
- 前記マグネシウム化合物が、水酸化マグネシウム及び酸化マグネシウムのうち一種以上である、請求項1記載の酸性水用中和剤。
- 前記水酸化マグネシウムは、平均粒子径が1〜10μmであり、ブレーン比表面積が1000〜30000cm2/gである、請求項2に記載の酸性水用中和剤。
- 前記酸化マグネシウムは、平均粒子径が1〜10μmであり、ブレーン比表面積が1000〜30000cm2/gである、請求項2又は3に記載の酸性水用中和剤。
- 前記アンモニウム塩は、リン酸水素二アンモニウム、塩化アンモニウム、炭酸アンモニウム、リン酸二水素アンモニウム及び炭酸水素アンモニウムからなる群より選ばれる一種以上である、請求項1〜4のいずれか一項に記載の酸性水用中和剤。
- 前記マグネシウム化合物に含まれるマグネシウムのモル数Aに対する前記アンモニウム塩に含まれるアンモニウムのモル数Bの比B/Aが0を超えて0.5以下である、請求項1〜5のいずれか一項に記載の酸性水用中和剤。
- 中和処理をすべき酸性水に対して請求項1〜6のいずれか一項に記載の酸性水用中和剤を加える工程を含む、酸性水中和処理方法。
- 前記酸性水はpH5以下であり、鉱山廃水、河川水及び地下水から選ばれる一種以上である、請求項7に記載の酸性水中和処理方法。
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