RU2002113100A - Способ уменьшения концентрации растворенных металлов и металлоидов в водном растворе - Google Patents

Способ уменьшения концентрации растворенных металлов и металлоидов в водном растворе

Info

Publication number
RU2002113100A
RU2002113100A RU2002113100/15A RU2002113100A RU2002113100A RU 2002113100 A RU2002113100 A RU 2002113100A RU 2002113100/15 A RU2002113100/15 A RU 2002113100/15A RU 2002113100 A RU2002113100 A RU 2002113100A RU 2002113100 A RU2002113100 A RU 2002113100A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ions
aqueous solution
metalloid
concentration
group
Prior art date
Application number
RU2002113100/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2238246C2 (ru
Inventor
Брайан Чарлз БЛЕЙКИ
Джастин РАСКАУСКАС
Original Assignee
Инко Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US09/420,152 external-priority patent/US6177015B1/en
Application filed by Инко Лимитед filed Critical Инко Лимитед
Publication of RU2002113100A publication Critical patent/RU2002113100A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2238246C2 publication Critical patent/RU2238246C2/ru

Links

Claims (17)

1. Способ уменьшения концентрации ионов металлоидов в водном растворе, который включает a) введение водного раствора, содержащего исходную концентрацию ионов металлоидов, в зону реакции; b) реагирование ионов Fe(II) с ионами ОН- в зоне реакции для осаждения ионов Fe(II) в присутствии ионов металлоидов с целью осаждения ионов металлоидов, что приводит к уменьшению концентрации ионов металлоидов в растворе.
2. Способ по п.1, дополнительно включающий снижение исходной концентрации ионов металлов, содержащихся в водном растворе, в котором водный раствор на стадии (а) содержит исходную концентрацию ионов металлов, по меньшей мере, часть которых вступает в реакцию с ионами ОН- для осаждения ионов металлов и приводит к снижению концентрации ионов металлов в водном растворе.
3. Способ по п.2, в котором ионы металлов выбраны из группы, состоящей из ионов хрома, ионов кобальта, ионов меди, ионов свинца, ионов никеля, ионов цинка и их смесей, а ионы металлоидов выбраны из группы, состоящей из ионов селена, ионов теллура, ионов мышьяка и их смеси.
4. Способ по п.3, в котором ионы селена выбраны из группы, состоящей из ионов Se(IV) и ионов Se(VI), ионы теллура выбраны из группы, состоящей из ионов Te(IV) и ионов Te(VI), и ионы мышьяка выбраны из группы, состоящей из ионов As(III) и ионов As(V).
5. Способ по п.1, в котором зона реакции находится внутри проточного реактора с мешалкой и в котором водный раствор перемешивают при одновременном введении ионов Fe(II) и ионов ОН-.
6. Способ по п.1, в котором водный раствор на стадии (а) содержит ионы Fe(II).
7. Способ по п.1, в котором зона реакции находится в трубчатом проточном реакторе и через который пропускают водный раствор при одновременном введении ионов Fe(II) и ионов ОН-.
8. Способ по п.1, в котором величина рН водного раствора на стадии реакции составляет от около 6 до около 10.
9. Способ по п.1, в котором величина рН водного раствора на стадии реакции составляет от около 8 до около 9.
10. Способ по п.1, в котором источник ионов Fe(II) выбран из группы, состоящей из железистого сульфата, железистого хлорида, железистого карбоната, железистого сульфата аммония и их комбинаций.
11. Способ по п.4, в котором масса ионов Fe(II), обеспечиваемая в водном растворе на стадии реакции, по меньшей мере в 4 раза больше массы ионов Se(IV) в водном растворе, содержащим исходную концентрацию ионов металлоидов.
12. Способ по п.4, в котором масса ионов Fe(II), обеспечиваемая в водном растворе на стадии реакции, по меньшей мере, в 6 раз больше массы ионов Se(VI) в водном растворе, содержащим исходную концентрацию ионов металлоидов.
13. Способ по п.1, в котором источник ионов ОН- выбран из группы, состоящей из гашеной извести, гидроксида натрия, кальцинированного доломита, карбоната натрия, карбоната калия и их комбинаций.
14. Способ по п.13, в котором источник ионов ОН- поставляется карбонатом кальция и/или железистым карбонатом.
15. Способ по п.1, в котором температура водного раствора на стадии реакции составляет по меньшей мере около 60°С.
16. Способ по п.15, в котором температура водного раствора на стадии реакции находится в диапазоне от около 80 до около 100°С.
17. Способ по п.1, в котором концентрацию каждого вида ионов металлоидов уменьшают ниже около 1 мг/л соответственно.
RU2002113100A 1999-10-18 2000-07-24 Способ уменьшения концентрации растворенных металлов и металлоидов в водном растворе RU2238246C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/420,152 US6177015B1 (en) 1999-10-18 1999-10-18 Process for reducing the concentration of dissolved metals and metalloids in an aqueous solution
US09/420,152 1999-10-18

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002113100A true RU2002113100A (ru) 2004-04-20
RU2238246C2 RU2238246C2 (ru) 2004-10-20

Family

ID=23665293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002113100A RU2238246C2 (ru) 1999-10-18 2000-07-24 Способ уменьшения концентрации растворенных металлов и металлоидов в водном растворе

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6177015B1 (ru)
EP (1) EP1228005A1 (ru)
JP (1) JP2003512160A (ru)
CN (1) CN1379738A (ru)
AU (1) AU775839B2 (ru)
BR (1) BR0014796A (ru)
CA (1) CA2386940C (ru)
MX (1) MXPA02003674A (ru)
RU (1) RU2238246C2 (ru)
WO (1) WO2001028934A1 (ru)
ZA (1) ZA200201993B (ru)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL150341A0 (en) 2002-06-20 2002-12-01 Dead Sea Medica Co Ltd Process and compositions for the purification of water
US20100187178A1 (en) * 2003-01-29 2010-07-29 Molycorp Minerals, Llc Process for removing and sequestering contaminants from aqueous streams
US6863825B2 (en) 2003-01-29 2005-03-08 Union Oil Company Of California Process for removing arsenic from aqueous streams
US7261820B2 (en) * 2004-06-23 2007-08-28 General Electric Company Method for decreasing a concentration of metal in aqueous solution
US8066874B2 (en) * 2006-12-28 2011-11-29 Molycorp Minerals, Llc Apparatus for treating a flow of an aqueous solution containing arsenic
CN101157937B (zh) * 2007-09-11 2010-04-14 江南大学 一种用于有机废水厌氧发酵提高沼气产量的方法
AU2008316326B2 (en) * 2007-10-26 2013-06-20 Bhp Billiton Innovation Pty Ltd Production of nickel
US8349764B2 (en) 2007-10-31 2013-01-08 Molycorp Minerals, Llc Composition for treating a fluid
US8252087B2 (en) * 2007-10-31 2012-08-28 Molycorp Minerals, Llc Process and apparatus for treating a gas containing a contaminant
US20090107919A1 (en) * 2007-10-31 2009-04-30 Chevron U.S.A. Inc. Apparatus and process for treating an aqueous solution containing chemical contaminants
US20090107925A1 (en) * 2007-10-31 2009-04-30 Chevron U.S.A. Inc. Apparatus and process for treating an aqueous solution containing biological contaminants
TW201038510A (en) * 2009-03-16 2010-11-01 Molycorp Minerals Llc Porous and durable ceramic filter monolith coated with a rare earth for removing contaminates from water
AU2010233100A1 (en) * 2009-04-09 2011-11-03 Molycorp Minerals Llc Use of a rare earth for the removal of antimony and bismuth
CN102696119A (zh) * 2009-11-09 2012-09-26 莫利康普矿物有限责任公司 着色剂的稀土脱除
US20110180470A1 (en) * 2010-01-27 2011-07-28 James Jeffrey Harris Aqueous iron removal process and apparatus
CN101830551B (zh) * 2010-03-23 2012-02-08 中国地质大学(武汉) 一种地下水原位除砷的方法
JP5257469B2 (ja) * 2011-02-01 2013-08-07 吉澤石灰工業株式会社 排水中の有害物の除去剤とそれを使用した除去方法
US9233863B2 (en) 2011-04-13 2016-01-12 Molycorp Minerals, Llc Rare earth removal of hydrated and hydroxyl species
CN102621258B (zh) * 2012-04-09 2016-08-03 中国科学院生态环境研究中心 一种重金属铬形态分离方法
AU2015226889B2 (en) 2014-03-07 2019-09-19 Secure Natural Resources Llc Cerium (IV) oxide with exceptional arsenic removal properties
CN107129018A (zh) * 2017-06-27 2017-09-05 中国科学院沈阳应用生态研究所 一种含砷废水中砷的浓缩方法
CN107686891B (zh) * 2017-08-31 2019-10-25 武汉理工大学 一种去除有色金属溶液中铁元素的方法
JP7338462B2 (ja) * 2019-12-26 2023-09-05 三菱マテリアル株式会社 セレンの回収方法
CN116004988A (zh) * 2022-12-30 2023-04-25 中国科学院赣江创新研究院 一种从钕铁硼废料回收液中去除亚铁离子的方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4405464A (en) 1981-08-31 1983-09-20 Kerr-Mcgee Nuclear Corporation Process for the removal of selenium from aqueous systems
US5045214A (en) * 1983-03-21 1991-09-03 Union Oil Company Of California Methods for removing substances from aqueous solutions
SE452307B (sv) * 1983-09-12 1987-11-23 Boliden Ab Forfarande for rening av fororenade vattenlosningar innehallande arsenik och/eller fosfor
CA1241774A (en) * 1984-05-23 1988-09-06 Bruce R. Conard Effluent treatment
US4724084A (en) * 1986-03-28 1988-02-09 The Boeing Company System for removing toxic organics and metals from manufacturing wastewater
US4806264A (en) 1987-09-01 1989-02-21 The United Sates Of America As Represented By The Secretary Of The Interior Method of selectively removing selenium ions from an aqueous solution
US5330658A (en) * 1993-03-17 1994-07-19 Westinghouse Electric Corporation Solution decontamination method using precipitation and flocculation techniques
AUPN895596A0 (en) * 1996-03-28 1996-04-26 Geo2 Limited Method of treatment of waste water
US5820966A (en) 1997-12-09 1998-10-13 Inco Limited Removal of arsenic from iron arsenic and sulfur dioxide containing solutions

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2002113100A (ru) Способ уменьшения концентрации растворенных металлов и металлоидов в водном растворе
US5122279A (en) Ferrous dithionite process and compositions for removing dissolved heavy metals from water
US4806264A (en) Method of selectively removing selenium ions from an aqueous solution
US4622149A (en) Effluent treatment
RU2238246C2 (ru) Способ уменьшения концентрации растворенных металлов и металлоидов в водном растворе
FI118802B (fi) Arseenin poisto rikkidioksidia sisältävistä liuoksista
GB1471594A (en) Process for insolubilizing potentially water pollutable wastes from sodium or ammonium type sulphur dioxide air pollution control systems
US4615873A (en) Treatment of cyanide-ferrocyanide effluents
EP0729436B1 (en) Photoassisted oxidation of species in solution
CN105461110A (zh) 一种高砷酸性工业废水处理工艺
JPH05503253A (ja) 廃水からアンモニアを除去する方法
CN106044999B (zh) 一种芬顿组合工艺处理废水的方法
US5110965A (en) Process for the preparation of salts of iron amino and hydroxy carboxylic acid complexes
US3819051A (en) Process for treating wastes containing chromates and/or complex iron cyanides
Almeida et al. Chromium precipitation from tanning spent liquors using industrial alkaline residues: a comparative study
US5173157A (en) Method for processing residual fixing-baths
CN105417800A (zh) 一种环保去除废水中硝酸盐氮的方法
US6811704B2 (en) Method for anion removal by forming chemical precipitation under an electric field and continuous process for anion removal
CN109133321A (zh) 活化过硫酸盐体系、降解污染物、应用
KR19990038900A (ko) 칼슘, 마그네슘 함유 물질을 이용한 중금속함유 폐수 처리방법
KR100242794B1 (ko) 알루미나 시멘트, 생석회 및 황산염을 이용한 오염수내 염의 침전 제거 및 그의 연속 공정 방법
CN111847701A (zh) 一种超高浓度氨氮废水的预处理方法
CN114854992B (zh) 一种从砷碱渣浸出液中深度氧化分离砷锑的方法
CN110451598B (zh) 一种腐殖酸强化去除酸性废水中三价砷的方法
JP2004345912A (ja) 重金属フリーの酸化マグネシウム及びその原料の調整方法