RU2355647C1 - Способ нейтрализации кислых сульфатсодержащих сточных вод - Google Patents
Способ нейтрализации кислых сульфатсодержащих сточных вод Download PDFInfo
- Publication number
- RU2355647C1 RU2355647C1 RU2008109110/15A RU2008109110A RU2355647C1 RU 2355647 C1 RU2355647 C1 RU 2355647C1 RU 2008109110/15 A RU2008109110/15 A RU 2008109110/15A RU 2008109110 A RU2008109110 A RU 2008109110A RU 2355647 C1 RU2355647 C1 RU 2355647C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flocculant
- concentration
- neutralisation
- sulphate
- pyrite
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
- Treatment Of Sludge (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам нейтрализации кислых производственных сточных вод, в частности к способам нейтрализации карьерных и подотвальных вод горнодобывающих предприятий, содержащих сульфаты. Для осуществления способа кислые сульфатсодержащие сточные воды нейтрализуют известковым молоком и осаждают образовавшиеся взвешенные частицы в присутствии флокулянта. Нейтрализацию проводят 5%-ным известковым молоком до рН 9,4-9,5, затем вводят анионный флокулянт в концентрации 5-8 мг/л и пиритные отвальные хвосты горно-обогатительного производства в концентрации 2,5-10,0 г/л, после чего перемешивают и отстаивают. В качестве флокулянта предпочтительно использовать анионный флокулянт Floerger AN 905 SH. Используемые пиритные отвальные хвосты должны содержать в предпочтительном варианте ~38% Fe и ~36% S. Изобретение обеспечивает нейтрализацию сточных сульфатсодержащих вод, применение которой уменьшает объем осадка, что упрощает дальнейший процесс обезвоживания и утилизации осадка. 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.
Description
Изобретение относится к области нейтрализации кислых производственных сточных вод, в частности к способам нейтрализации карьерных и подотвальных вод горнодобывающих предприятий.
Известно, что для нейтрализации сточных вод, содержащих сульфат-ионы, применяют любой щелочной реагент, но чаще всего известь, известковое молоко, карбонаты кальция и магния /Яковлев С.В., Карелин Я.А., Ласков Ю.М., Воронов Ю.В. Очистка производственных сточных вод. - М: Стройиздат, 1985. - 335 с. (см. с.104)/.
Образующийся в результате нейтрализации сульфат кальция (гипс) кристаллизуется из разбавленных растворов в виде CaSO4·2Н2О. Растворимость этой соли в воде при температуре 0-40°С колеблется от 1,76 до 2,11 г/л. Существенным недостатком метода нейтрализации известью является образование пересыщенного раствора гипса, выделение которого может продолжаться несколько суток /Яковлев С.В., Карелин Я.А., Ласков Ю.М., Воронов Ю.В. Очистка производственных сточных вод. - М: Стройиздат, 1985. - 335 с. (см. с.104)/, а также большой объем осадка, представляющего собой взвесь коллоидных частиц. Осадок чрезвычайно трудно уплотняется и обезвоживается.
Наиболее близким по технической сути и достигаемому результату к заявленному, является способ очистки сточных вод, предусматривающий совместное применение щелочных реагентов и флокулянтов. Использование этого метода объясняется не только относительно высокой скоростью образования осадка, но и, в отличие от коагулянтов, отсутствием заслоения обрабатываемой воды, поскольку весь флокулянт извлекается с осадком. Кроме того, простой и надежный седиментационный метод требует подбора флокулянта, наиболее подходящего для данного типа сточных вод /Аксенов В.И., Ладыгичев М.Г., Ничкова И.И. и др. Водное хозяйство промышленных предприятий. Справочное издание. Книга 1. - М.: Теплотехник. 2005, - 640 с. (см. с.322-323)/.
Указанная задача решается тем, что кислые сульфатсодержащие сточные воды нейтрализуют известковым молоком и осаждают образовавшиеся взвешенные частицы в присутствии флокулянта, причем согласно изобретению нейтрализацию проводят 5%-ным известковым молоком до рН 9,4-9,5, затем вводят анионный флокулянт концентрации 5-20 мг/л и пиритные отвальные хвосты горно-обогатительного производства в концентрации 2,5-10,0 г/л, содержащие железо и серу, после чего перемешиваю и отстаивают.
Выбор типа флокулянта при нейтрализации кислых сульфатсодержащих вод имеет принципиальное значение. Катионные флокулянты не образуют хлопьевидных агрегатов коллоидных частиц и практически не нарушают агрегатную устойчивость дисперсной системы. Анионные и неионогенные флокулянты существенно влияют на кинетику осаждения взвешенных частиц коллоидного размера, однако объем осадка при оптимальных концентрациях флокулянта составляет 20-30% от объема нейтрализуемой воды. Образующийся осадок имеет высокою влажность порядка 99,5%, рыхлую структуру, высокую подвижность, низкую плотность, вследствие чего плохо обезвоживается и уплотняется.
В практике водоочистки известны случаи применения реагентов, названных осадителями, которые имеют органическую и неорганическую природу. Назначение осадителей - изменить кинетику осаждения частиц осадка, т.е. ускорить процесс образования агрегатов, состоящих из мелких (коллоидных) частиц, увеличить скорость их осаждения, увеличить плотность образовавшихся осадков.
Вполне естественно использовать для этих целей отход производства, вовлекая в оборот вещества, загрязняющие окружающую среду. С этой целью использовали высокодисперсные отвальные хвосты из пиритного хвостохранилища горнодобывающих предприятий. Состав хвостов приведен в таблице 1, откуда следует, что в пиритных хвостах преобладает железо (38 %) и сера (36%). Пиритные хвосты обладают высокой насыщенной плотностью 2,5-2,7 г/м3, благодаря чему ускоряют процесс осаждения частиц осадка, увеличивают его плотность, уменьшают его объем. Однако не только этим объясняется эффект действия осадителя.
Пиритные хвосты частично растворяются в воде, увеличивая концентрацию ионов двухвалентного железа. В присутствии в воде кислорода происходит окисление ионов железа до трехвалентного. В результате гидролиза образуется гидроксид трехвалентного железа, являющийся коагулянтом, который совместно с флокулянтом способствует агрегации извлекаемых частиц.
Примеры реализации способа:
Пример 1. Карьерные сточные воды с рН 3,8 нейтрализовали 5%-ным известковым молоком до рН 9,5, после чего добавляли флокулянты в рекомендуемой производителями концентрации в диапазоне 5-20 мг/л.
Марки испытываемых флокулянтов: слабоанионные - AN 905 SH, AN 910 SH; сильноанионные - AN 945 МРМ; слабокатионные - FO 4115 SH; сильнокатионные - Праестол 851 ВС; неионные - АН 912, FA 920, Праестол 2640, 2540.
Результаты опытов по определению объема осадка при нейтрализации сточных вод в присутствии флокулянтов представлены на фигуре 1.
Как видно из графика, оптимальным флокулянтом для данной нейтрализованной смеси вод является слобоанионный Floerger AN 905 SH (количество осадка, образующегося за 1 час 15%) при рекомендуемой рабочей концентрации 5 мг/л. Однако такой объем осадка слишком высок для дальнейшей утилизации осадка.
Катионоактивные флокулянты оказались наименее эффективными.
Пример 2. Карьерные сточные воды с рН 3,8 нейтрализовали 5%-ным известковым молоком до рН 9,5, после чего добавляли анионный флокулянт Floerger AN 905 SH в различной концентрации. Результаты приведены в таблице 2. Из приведенных результатов следует, что оптимальная концентрация составляет 5-8 мг/л, дальнейшее увеличение концентрации не приводит к уменьшению объема осадка.
Пример 3. Карьерные сточные воды с рН 3,8 нейтрализовали 5%-ным известковым молоком до рН 9,4, после чего добавляли флокулянт Floerger AN 905 SH в концентрации 5 мг/л и пиритные отвальные хвосты горно-обогатительного производства в концентрации 1-20 г/л, после чего воду с реагентами перемешивали и отстаивали. Результаты опытов по определению объема осадка при нейтрализации сточных вод представлены на фигуре 2.
Таким образом, экспериментально установлено, что преимуществом способа является уменьшение объема осадка, увеличение его плотности, а также использование многотоннажного отхода производства в качестве реагента-осадителя.
Таблица 1. | |
Химический состав отвальных хвостов горно-обогатительных комбинатов | |
Компонент | Содержание компонентов в отходе, % |
Железо | 38 |
Алюминий | 3 |
Кремний | 8 |
Цинк | 4 |
Медь | 0,86 |
Титан | 0,31 |
Магний | 1,7 |
Сера | 35,93 |
Натрий | 5,4 |
Кальций | 2,8 |
ИТОГО | 100 |
Таблица 2. | ||||||||
Объем осадка при нейтрализации сточных вод в зависимости от концентрации анионного флокулянта Floerger AN 905 SH | ||||||||
Концентрация флокулянта, мг/л | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
Объем осадка за 1 час, % | 19,6 | 15,5 | 15,0 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Claims (3)
1. Способ нейтрализации кислых сульфатсодержащих сточных вод, включающий нейтрализацию известковым молоком и осаждение образовавшихся взвешенных частиц в присутствии флокулянта, отличающийся тем, что нейтрализацию проводят 5%-ным известковым молоком до рН 9,4-9,5, затем вводят анионный флокулянт в концентрации 5-8 мг/л и пиритные отвальные хвосты горнообогатительного производства в концентрации 2,5-10,0 г/л, содержащие железо и серу, после чего воду перемешивают и отстаивают.
2. Способ нейтрализации кислых сульфатсодержащих сточных вод по п.1, отличающийся тем, что в качестве флокулянта используют анионный флокулянт Floerger AN 905 SH в концентрации 5-8 мг/л.
3. Способ нейтрализации кислых сульфатсодержащих сточных вод по п.1, отличающийся тем, что пиритные отвальные хвосты содержат ~38% Fe и ~36% S.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008109110/15A RU2355647C1 (ru) | 2008-03-07 | 2008-03-07 | Способ нейтрализации кислых сульфатсодержащих сточных вод |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008109110/15A RU2355647C1 (ru) | 2008-03-07 | 2008-03-07 | Способ нейтрализации кислых сульфатсодержащих сточных вод |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2355647C1 true RU2355647C1 (ru) | 2009-05-20 |
Family
ID=41021667
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008109110/15A RU2355647C1 (ru) | 2008-03-07 | 2008-03-07 | Способ нейтрализации кислых сульфатсодержащих сточных вод |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2355647C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2438998C1 (ru) * | 2010-04-22 | 2012-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Способ нейтрализации кислых сульфатсодержащих сточных вод и устройство для его осуществления |
RU2438999C1 (ru) * | 2010-04-28 | 2012-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Способ нейтрализации подотвальных кислых сульфатсодержащих сточных вод |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1045568A (zh) * | 1990-01-03 | 1990-09-26 | 卢庆凯 | 制革含硫废水利用的新方法 |
SU1606462A1 (ru) * | 1987-01-14 | 1990-11-15 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Охраны Окружающей Природной Среды В Угольной Промышленности | Способ очистки кислых сточных вод |
RU2129995C1 (ru) * | 1998-08-06 | 1999-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский центр им.М.В.Келдыша" | Способ переработки минерализованных вод |
DE10101510A1 (de) * | 2001-01-12 | 2002-07-25 | Bbp Environment Gmbh | Verfahren zur Behandlung von stark sulfathaltigem Abwasser |
US6790352B1 (en) * | 1996-03-11 | 2004-09-14 | Stephen Ray Wurzburger | Process for treating acid mine water with moderate to high sulfate content |
CN1562794A (zh) * | 2004-04-06 | 2005-01-12 | 南京栖霞山锌阳矿业有限公司 | 铅锌硫化矿选矿废水循环利用法 |
-
2008
- 2008-03-07 RU RU2008109110/15A patent/RU2355647C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1606462A1 (ru) * | 1987-01-14 | 1990-11-15 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Охраны Окружающей Природной Среды В Угольной Промышленности | Способ очистки кислых сточных вод |
CN1045568A (zh) * | 1990-01-03 | 1990-09-26 | 卢庆凯 | 制革含硫废水利用的新方法 |
US6790352B1 (en) * | 1996-03-11 | 2004-09-14 | Stephen Ray Wurzburger | Process for treating acid mine water with moderate to high sulfate content |
RU2129995C1 (ru) * | 1998-08-06 | 1999-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский центр им.М.В.Келдыша" | Способ переработки минерализованных вод |
DE10101510A1 (de) * | 2001-01-12 | 2002-07-25 | Bbp Environment Gmbh | Verfahren zur Behandlung von stark sulfathaltigem Abwasser |
CN1562794A (zh) * | 2004-04-06 | 2005-01-12 | 南京栖霞山锌阳矿业有限公司 | 铅锌硫化矿选矿废水循环利用法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
АКСЕНОВ В.И. и др. Водное хозяйство промышленных предприятий. Справочное издание. Книга 1. - М.: Теплотехник, 2005, с.322-323. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2438998C1 (ru) * | 2010-04-22 | 2012-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Способ нейтрализации кислых сульфатсодержащих сточных вод и устройство для его осуществления |
RU2438999C1 (ru) * | 2010-04-28 | 2012-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Способ нейтрализации подотвальных кислых сульфатсодержащих сточных вод |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102001734B (zh) | 处理含汞废水的重金属沉降剂 | |
CN102276034A (zh) | 一种脱除火电厂高浓度含氟废水中氟的工艺方法 | |
CN103922517B (zh) | 一种含重金属硫酸废水处理与循环利用的方法 | |
US8663480B2 (en) | Heavy metal removal from waste streams | |
WO2013020428A1 (zh) | 磷化工废水的处理方法 | |
CN107140763A (zh) | 一种适用性好的含汞废水的处理方法 | |
CN102603099A (zh) | 酸性高砷废水的耦合处理方法 | |
CN109502720A (zh) | 一种利用脱硫废水中镁盐去除废水中氮磷的方法 | |
CN107867768A (zh) | 一种脱硫废水固化稳定实现废水零排放的工艺方法 | |
Mohammed et al. | Phosphorus removal from water and waste water by chemical precipitation using alum and calcium chloride | |
JP2021107048A (ja) | 水処理方法 | |
CN105217836A (zh) | 一种利用脱硫废水去除污水中磷的方法 | |
RU2355647C1 (ru) | Способ нейтрализации кислых сульфатсодержащих сточных вод | |
WO2015095269A1 (en) | Methods for removing contaminants from aqueous systems | |
RU2593877C2 (ru) | Способ очистки сточной жидкости от фосфатов и сульфатов | |
CN113735327A (zh) | 同步去除磷化工废水中氟、磷的混凝剂及其去除方法 | |
JP2010075849A (ja) | 塩素含有微粉状廃棄物の処理方法 | |
CN113979607A (zh) | 一种燃煤电厂脱硫废水的处理方法 | |
KR20140131665A (ko) | 오수 및 폐수 처리용 무기 분말응집제 및 제조방법 | |
RU2438999C1 (ru) | Способ нейтрализации подотвальных кислых сульфатсодержащих сточных вод | |
RU2195434C2 (ru) | Коагулянт для очистки природных и сточных вод, способ его получения и способ его использования | |
CN205803237U (zh) | 电镀污水处理系统 | |
CN107986415A (zh) | 一种污泥分离配方及其制备方法 | |
JP4259700B2 (ja) | 汚泥の凝集方法および水処理方法 | |
KR20020092619A (ko) | 슬래그 및 비산재를 이용한 상수, 용수 및 폐수의물리화학적 응집 ㆍ응결 처리 방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110308 |