RU2191750C2 - Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых цветных металлов - Google Patents

Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых цветных металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2191750C2
RU2191750C2 RU2000100665/12A RU2000100665A RU2191750C2 RU 2191750 C2 RU2191750 C2 RU 2191750C2 RU 2000100665/12 A RU2000100665/12 A RU 2000100665/12A RU 2000100665 A RU2000100665 A RU 2000100665A RU 2191750 C2 RU2191750 C2 RU 2191750C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal ions
heavy metal
treating waste
waste waters
nonferrous heavy
Prior art date
Application number
RU2000100665/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000100665A (ru
Inventor
А.И. Жижаев
В.И. Брагин
А.Г. Михайлов
Original Assignee
Институт химии и химической технологии СО РАН
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
Application filed by Институт химии и химической технологии СО РАН filed Critical Институт химии и химической технологии СО РАН
Priority to RU2000100665/12A priority Critical patent/RU2191750C2/ru
Publication of RU2000100665A publication Critical patent/RU2000100665A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2191750C2 publication Critical patent/RU2191750C2/ru

Links

Landscapes

  • Removal Of Specific Substances (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам осаждения тяжелых цветных металлов из растворов и может быть использовано для очистки сточных вод. Способ основан на осаждении тяжелых цветных металлов из растворов на природных карбонатах кальция. В результате образования основных сульфатов на фоне гипсокарбонатного буфера (рН 6,4-6,5) достигается глубина очистки на порядок выше, чем для гидролитических методов. Малая растворимость карбоната кальция обеспечивает точно дозированное, без избытка, поступление реагента в очищаемый раствор, что позволяет использовать осадитель долговременно в непрерывном цикле очистки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам осаждения тяжелых цветных металлов из растворов и может быть использовано на предприятиях цветной металлургии, горнодобывающей и металлообрабатывающей промышленности для очистки сточных вод.
Известны способы очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов путем их фильтрования через слой осадителя. В качестве такового предложено использовать синтетические волокна (например, полиакрилонитрильные с амино- и фосфорнокислыми группами [1] или полистирольные с хелатообразующими добавками [2, 3] ), древесные опилки, модифицированные полисульфидами натрия или аммония [4] или органическими хелатообразующими соединениями [5], а также металлические материалы для цементации вредных примесей (никелевый песок и железный скрап [6] , алюминиевая стружка [7-9], отходы обработки алюминий-магниевых сплавов [10]). Преимуществом данных методов является высокая скорость осаждения и относительно длительная эксплуатация загрузки. Недостатками - использование дорогих реагентов, необходимость предварительной подготовки осадителя. Для цементационных методов из-за кинетических и диффузионных ограничений характерно довольно высокое остаточное содержание металлов в растворе (0,3-0,5 мг/л).
Известен ряд способов осаждения тяжелых цветных металлов из растворов путем их обработки кальцийсодержащими реагентами. В основном известковым молоком (Са(ОН)2) [11, 12] или оксидом кальция [13, 14]. Осаждение меди в этих случаях происходит гидролитически при защелачивании растворов до рН 9 -11: Ме2++2ОН-=Ме(ОН)2.
Недостатками гидролитических методов является недостаточная глубина осаждения, а также необходимость введения операций отделения твердой фазы и нейтрализации сильнощелочных сбросных растворов.
Комбинированные способы, сочетающие цементацию и гидролитическое осаждение (фильтрация последовательно через слой порошка железа (рН 4,0-5,0), слой измельченной силикатной глыбы, слой алюминиевой стружки и коагуляция известковой водой (рН 9-14) [15]), несмотря на сложность не обеспечивают необходимой глубины очистки. Однако преимуществом этого способа [15] является длительное использование одной загрузки (до 6 месяцев).
Реагентные способы обеспечивают, как правило, более высокую степень очистки, определяемую произведением растворимости образующихся соединений. Например, при использовании кальцийфосфатсодержащего реагента (Са(ОН)2 с добавкой Са3(РО4)3 или гидрофосфата натрия [16, 17]) остаточное содержание меди, по сообщению авторов, равно нулю. Существенным недостатком данного способа является использование дорогого реагента.
Известен способ очистки кислых сточных вод от меди пропусканием их через нейтрализующий материал, содержащий двухкальциевый силикат [18]. Однако для этого способа существенна начальная концентрация примесей, он работает только с малыми концентрациями и может быть использован для доочистки, доосаждения в основном железа.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ очистки сточных вод от ионов цветных металлов обработкой водной суспензией смеси кальцийсодержащих реагентов: известняка и цементного клинкера в соотношении 2-1: 1 с концентрацией не менее 1 мас.% [19]. В данном случае осаждается двойной силикат кальция и меди, практически нерастворимый и легко отстаивающийся при любом солевом составе воды. Недостатком данного способа является его применимость только для растворов с малым содержанием примесей. Длительная эксплуатация осадителя невозможна из-за гидратации клинкера. Увеличение концентрации суспензии приводит к образованию цементного камня. Кроме того, при этом меняется механизм осаждения на чисто гидролитический за счет сильного защелачивания среды со всеми свойственными гидролитическим методам недостатками.
Целью изобретения является упрощение и удешевление процесса очистки сточных вод, повышение длительности использования реагента с сохранением высокой глубины осаждения металлов. Указанная цель достигается тем, что очистка осуществляется путем дренирования сточных вод через слой кальцийсодержащего реагента, в качестве какового используются природные карбонаты кальция.
Сущность метода заключается в саморегулировании тонкого химизма осаждения таким образом, что концентрация карбонат-ионов в растворе всегда меньше концентрации сульфат-ионов и отсутствует избыток гидроксид-ионов. В таких условиях гидроксиды и основные карбонаты не образуются, тяжелые цветные металлы осаждаются в виде основных сульфатов:
Figure 00000002

Например, при обработке медьсодержащих растворов образуются лангит (CuSО4•3Cu(OH)2•H2О) или девилин (CaSО4•CuSО4•3Cu(OH)2•3H2О). Реализация описанного механизма осаждения обеспечивается малой растворимостью карбонатов кальция. Попутное образование гипса способствует формированию сульфатно-карбонатного буфера, поддерживающего рН, при нормальной температуре, на уровне 6,4-6,5 [20, С.33-34]. Благодаря образованию при таком рН основных сульфатов достигается остаточная концентрация металла в растворе на порядок ниже, чем для гидролитических методов (чертеж). На чертеже представлена зависимость остаточного содержания меди в растворе от рН при осаждении в форме гидроксида (кривая 1) и в форме основных сульфатов (кривая 2). Прямая линия соответствует рН гипсокарбонатного буфера при нормальной температуре.
Малая растворимость карбоната кальция обеспечивает точно дозированное, без избытка, поступление реагента в очищаемый раствор.
Пример конкретного выполнения способа.
Раствор сульфата меди (от 0,1 до 20 г/л) фильтруется через делительную воронку, заполненную дробленым известняком крупностью -3+0мм. Раствор дренирует через слой карбоната кальция. Скорость дренирования 100 мл/сутки. При этом ясно различима голубая каемка осаждающихся основных сульфатов меди и шламовая фракция образующегося гипса. Фильтрат анализируем на содержание ионов меди.
Раствор сульфата цинка (от 0,1 до 20 г/л) фильтруется через делительную воронку в аналогичных условиях. Граница осаждения практически неразличима. Ресурс осадителя определяем только по росту остаточных концентраций цинка выше пределов обнаружения. Фильтрат в обоих случаях имеет рН 6,4-6,5 и содержит менее 0,01 мг/л тяжелых металлов. При текущих концентрациях тяжелых цветных металлов в сточных водах промышленных предприятий длительность использования загрузки известняка составляет 5-6 месяцев.
Источники информация
1. А.с. N 1766850.
2. Пат. N США 3148347.
3. А.с. N 1792923.
4. А.с. N 1696399.
5. А.с. N 1495307.
6. А.с. N 118119.
7. А.с. N 887473.
8. А.с. N 2042643.
9. А.с. N 2051124.
10. А.c. N 2056367.
11. A.c. N 1288164.
12. А.c. N 1490098.
13. А.c. N 1161479.
14. А.c. N 1244104.
15. А.c. N 1838249.
16. А.c. N 558008.
17. А.c. N 981248.
18. А.c. N 1242476.
19. А.c. N1214605.
20. Лаптев Ю.В., Сиркис А.Л., Колонин Г.Р. Сера и сульфидообразование в гидрометаллургических процессах. - Новосибирск: Наука, 1987. - 160 с.

Claims (1)

  1. Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых цветных металлов, включающий обработку кальцийсодержащим реагентом, отличающийся тем, что осаждение металлов осуществляется в форме основных сульфатов путем дренирования сточных вод через слой дробленых природных карбонатов кальция.
RU2000100665/12A 2000-01-10 2000-01-10 Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых цветных металлов RU2191750C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000100665/12A RU2191750C2 (ru) 2000-01-10 2000-01-10 Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых цветных металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000100665/12A RU2191750C2 (ru) 2000-01-10 2000-01-10 Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых цветных металлов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000100665A RU2000100665A (ru) 2001-11-10
RU2191750C2 true RU2191750C2 (ru) 2002-10-27

Family

ID=20229252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000100665/12A RU2191750C2 (ru) 2000-01-10 2000-01-10 Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых цветных металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2191750C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463256C2 (ru) * 2007-06-15 2012-10-10 Омиа Девелопмент Аг Реагирующий с поверхности карбонат кальция в комбинации с гидрофобным адсорбентом для обработки воды
RU2465215C2 (ru) * 2010-12-27 2012-10-27 Учреждение Российской академии наук Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН) Способ очистки кислых многокомпонентных дренажных растворов от меди и сопутствующих ионов токсичных металлов
RU2482067C2 (ru) * 2007-03-21 2013-05-20 Омиа Девелопмент Аг Способ очистки воды
RU2482068C2 (ru) * 2007-03-21 2013-05-20 Омиа Девелопмент Аг Карбонат кальция с обработанной поверхностью и его применение при обработке сточных вод
RU2601333C1 (ru) * 2015-07-27 2016-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинский государственный педагогический университет" (ФГБОУ ВПО "ЧГПУ") Способ осаждения тяжелых цветных металлов из промышленных растворов и/или стоков
RU2779420C1 (ru) * 2022-02-24 2022-09-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ очистки подотвальных вод от ионов железа и меди

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482067C2 (ru) * 2007-03-21 2013-05-20 Омиа Девелопмент Аг Способ очистки воды
RU2482068C2 (ru) * 2007-03-21 2013-05-20 Омиа Девелопмент Аг Карбонат кальция с обработанной поверхностью и его применение при обработке сточных вод
RU2463256C2 (ru) * 2007-06-15 2012-10-10 Омиа Девелопмент Аг Реагирующий с поверхности карбонат кальция в комбинации с гидрофобным адсорбентом для обработки воды
RU2465215C2 (ru) * 2010-12-27 2012-10-27 Учреждение Российской академии наук Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН) Способ очистки кислых многокомпонентных дренажных растворов от меди и сопутствующих ионов токсичных металлов
RU2601333C1 (ru) * 2015-07-27 2016-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинский государственный педагогический университет" (ФГБОУ ВПО "ЧГПУ") Способ осаждения тяжелых цветных металлов из промышленных растворов и/или стоков
RU2779420C1 (ru) * 2022-02-24 2022-09-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ очистки подотвальных вод от ионов железа и меди

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2012106181A2 (en) Method for treating effluent waters
EP2707518A1 (en) Methods for removing contaminants from aqueous systems
KR102201805B1 (ko) 금속을 처리하는 방법
CN106745598B (zh) 一种降低钨矿选矿尾矿矿浆cod的方法
CN103304062A (zh) 铅锌硫化矿生产废水治理及废水中锌回收的方法
RU2191750C2 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых цветных металлов
CA2933998A1 (en) Methods for removing contaminants from aqueous systems
JPH1099817A (ja) セメント製造装置抽気ダストの処理方法
WO2013117996A1 (en) Processes for the removal of metals and oxyanions from aqueous streams
RU2601333C1 (ru) Способ осаждения тяжелых цветных металлов из промышленных растворов и/или стоков
RU2792510C1 (ru) Способ очистки многокомпонентных промышленных сточных вод, содержащих цинк и хром
RU2465215C2 (ru) Способ очистки кислых многокомпонентных дренажных растворов от меди и сопутствующих ионов токсичных металлов
JP2002316172A (ja) 排水の処理方法
RU2767893C1 (ru) Способ обезвреживания сбросных растворов
RU2768871C1 (ru) Способ очистки кислых растворов от ионов цветных металлов и железа
RU2182130C2 (ru) Способ обработки сточных вод, содержащих ионы меди
Nikolova et al. TREATMENT OF SULPHATES-RICH SOLUTIONS THROUGH ETTRINGITE PRECIPITATION WITH INDUSTRIAL REAGENTS
RU2751783C2 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
SU1214605A1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов цветных металлов
SU462804A1 (ru) Способ очистки сточных вод
Kupich et al. In-situ leaching of limestone in the process of water drainage in Zn-Pb ore mines
RU2176621C1 (ru) Способ очистки сернокислых сточных вод ванадиевого производства
RU2641826C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов молибдена
Białecka et al. Evaluation of the effectiveness of precipitation methods for the separation of Rare Earth Elements (REES) from mine waters
CN117326672A (zh) 一种去除赤泥渗滤液中s2-的方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040111