RU2441846C1 - Способ очистки воды от мышьяка - Google Patents

Способ очистки воды от мышьяка Download PDF

Info

Publication number
RU2441846C1
RU2441846C1 RU2010126406/05A RU2010126406A RU2441846C1 RU 2441846 C1 RU2441846 C1 RU 2441846C1 RU 2010126406/05 A RU2010126406/05 A RU 2010126406/05A RU 2010126406 A RU2010126406 A RU 2010126406A RU 2441846 C1 RU2441846 C1 RU 2441846C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
arsenic
oxidation
brucite
water
sorption
Prior art date
Application number
RU2010126406/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Гелий Романович Бочкарев (RU)
Гелий Романович Бочкарев
Сергей Александрович Кондратьев (RU)
Сергей Александрович Кондратьев
Галина Ивановна Пушкарева (RU)
Галина Ивановна Пушкарева
Ксения Андреевна Коваленко (RU)
Ксения Андреевна Коваленко
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Сибирского отделения 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 Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Сибирского отделения РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Сибирского отделения РАН
Priority to RU2010126406/05A priority Critical patent/RU2441846C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2441846C1 publication Critical patent/RU2441846C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для очистки природных (подземных и поверхностных) и техногенных вод от мышьяка. Способ включает окисление на псиломелане трехвалентного мышьяка до пятивалентного и последующую сорбцию последнего на брусите. При этом окисление трехвалентного мышьяка осуществляют фильтрацией через слой псиломелана или путем добавления в обрабатываемую воду псиломелана крупностью менее 0,1 мм, перемешивания в течение 30-60 минут с последующим отделением осадка. Сорбцию осуществляют путем фильтрации обрабатываемой воды через слой брусита или путем добавления в обрабатываемую воду брусита крупностью 10÷50 мкм, перемешивания в течение 30 минут с последующим отделением осадка. Способ обеспечивает высокое качество очистки воды и удешевление процесса за счет использования природного сорбента и доступного минерального катализатора процесса окисления. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области очистки воды для хозяйственных, питьевых и технологических целей и может найти применение для очистки природных (подземных и поверхностных) и техногенных вод от мышьяка.
Известен способ очистки воды от мышьяка сорбцией на исскуственно синтезированном бернессите (Manning A.B., Fendorf E.S., Bostick В. and Suarez L.D. (2002) "Arsenic (III) Oxidation and Arsenic (V) Adsorption Reactions on Synthetic Bimessite." Environmental Science and Technology. 36 (5), 976-981), в котором воду, содержащую соединения трехвалентного мышьяка, перемешивают с бернесситом в течение 1 часа при рН 6,5, при этом извлечение составляет 20-30% в форме пятивалентного мышьяка.
Недостаток указанного способа заключается в высокой стоимости синтезированного бернессита и низкой степени извлечения мышьяка.
Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков к предлагаемому техническому решению является способ вывода мышьяка из мышьяксодержащих материалов по патенту РФ №2226562, С22В 30/04, С22В 3/20, C02F 1/62, опуб. в БИ №10, 2004, включающий осаждение растворенного мышьяка осадителем в нейтральной среде, при этом в качестве осадителя мышьяка используют сульфат железа III в весовом соотношении 3,5÷5,5:1 к растворенному мышьяку в присутствии окислителя. Для перевода ионов Fe2+→Fe3+ и As3+→As5+ необходимо использовать какой-либо окислитель, например пиролюзит (MnO2).
Основным недостатком данного способа является использование химических реагентов в качестве осадителей, для приготовления растворов которых требуется дополнительное оборудование. Кроме того, процесс выделения мышьяка достаточно продолжительный, необходимое время контакта составляет 3 часа. Остаточные концентрации мышьяка не отвечают норме ПДК: на сточную воду - 50 мкг/л; на питьевую - 10 мкг/л.
Технической задачей предлагаемого способа является обеспечение высокого качества очистки воды от мышьяка и удешевление процесса за счет использования высокоэффективного, дешевого природного сорбента для связывания мышьяка в труднорастворимые соединения и доступного минерального катализатора процесса окисления трехвалентного мышьяка до пятивалентного.
Это достигается тем, что в способе очистки воды от мышьяка, включающем окисление трехвалентного мышьяка (As3+) до пятивалентного (As5+) и последующую сорбцию As5+, согласно техническому решению окисление осуществляют на псиломелане, а сорбцию - на брусите.
Известно, что соединения As3+ более токсичные, чем As5+, но извлечение соединений As3+ из водных растворов затруднено, т.к. они хорошо растворимы. Для повышения эффекта очистки от As3+ необходимо предварительно окислить его до As5+. С этой целью воду фильтруют через слой псиломелана, который является природной смесью оксидов марганца - активных катализаторов процесса окисления As3+→As5+ и одновременно сорбентом. Этот процесс также может быть осуществлен в статическом режиме добавкой псиломелана крупностью <0,1 мм в обрабатываемую воду и перемешиванием в течение 30÷60 минут. Далее осадок отделяют отстаиванием или фильтрацией.
После окисления As3+→As5+ воду подают на фильтр, заполненный бруситом, где происходит сорбция мышьяка с образованием труднорастворимого арсената магния (ПР Mg3(AsO4)2-2,1·10-20). В результате такой обработки получают воду, в которой содержание мышьяка ниже нормы ПДК - 10 мкг/л. Эта стадия также может быть выполнена в статическом режиме добавкой брусита крупностью 10÷50 мкм, перемешиванием в течение 30 минут с последующим отделением осадка отстаиванием или фильтрацией.
Режим обработки на псиломелане и брусите выбирают в зависимости от условий производства.
Сорбент с сорбированным мышьяком может быть захоронен, т.к. мышьяк находится в труднорастворимом соединении, или мышьяк с поверхности сорбента может быть десорбирован растворами кислот или щелочей для получения товарного продукта.
Предлагаемый способ отличается высокой эффективностью, простотой выполнения и дешевизной. Использование псиломелана - природного катализатора процесса окисления As3+→As5+ и высокоэффективного, дешевого природного сорбента для удаления из природных и техногенных вод мышьяка позволяет получить воду гарантированно высокого качества, в том числе удовлетворяющую ПДК на питьевую и сточную воду по мышьяку с одновременной очисткой от других загрязняющих веществ.
Сущность изобретения иллюстрируется тремя примерами конкретной реализации способа, таблицей и чертежом.
Пример 1. Воду, содержащую 80÷100 мкг/л As3+ в форме арсенита натрия, фильтруют через фильтровальную колонку, заполненную бруситом. Крупность фильтрующей загрузки 0,5÷3,0 мм. Высота фильтрующего слоя 500 мм. Диаметр колонок 19 мм, Линейную скорость фильтрации поддерживают в пределах 1,0÷1,3 м/ч. Степень извлечения мышьяка составила 32%.
Пример 2. Воду, содержащую 80÷100 мкг/л As3+ в форме арсенита натрия, фильтруют последовательно через фильтровальную колонку, заполненную псиломеланом, и далее подают на колонку, заполненную бруситом. Крупность фильтрующих загрузок 0,5÷3,0 мм. Высота фильтрующего слоя 500 мм. Диаметр колонок 19 мм. Линейную скорость фильтрации поддерживают в пределах 1,0÷1,3 м/ч. В непрерывном режиме было пропущено 90 л воды, что составило 900 объемов относительно объема загрузки каждой колонки (0,1 л). Пробы для определения концентрации мышьяка в фильтрате отбирают после каждого фильтра. После контакта с псиломеланом концентрация мышьяка в воде снижалась до 40÷50 мкг/л в продолжение всего эксперимента. После брусита концентрация мышьяка удерживалась ниже 10 мкг/л в 600 относительных объемах пропущенной воды и 10÷15 мкг/л еще в 300 объемах (см. чертеж, где Сисх - исходная концентрация мышьяка в воде).
Необходимо отметить, что одновременно с извлечением мышьяка происходит очистка воды от цветных металлов, органических примесей, радионуклидов и др.
Пример 3. Сточную воду одного из предприятий горно-перерабатывающей промышленности, содержащую соединения As3+ и цветные металлы, обрабатывают в статическом режиме. Один литр сточной воды нейтрализуют добавлением раствора щелочи или брусита крупностью 10÷50 мкм до рН ~3,0, добавляют 3 г псиломелана крупностью <0,1 мм для окисления As3+→As5+, перемешивают на магнитной мешалке в течение 30 минут, отделяют осадок отстоем или фильтрацией. Затем в воду добавляют 5 г брусита крупностью 10÷50 мкм в качестве сорбента, перемешивают на магнитной мешалке в течение 30 минут, отделяют осадок отстоем или фильтрацией. В воде определяют остаточные концентрации мышьяка и металлов. Результаты представлены в таблице.
Концентрация, мг/л
As Cu Ni Al Fe Mn Pb рН
Сточная вода 32,2 >1000 3,7 37,3 431,1 4,0 >1000 1,54
Очищенная вода н/об 115,0 1,1 н/об н/об 3,6 114,0 5,97
В результате очистки сточной воды сложного состава по предлагаемому способу мышьяк, алюминий, железо удаляют полностью, концентрацию меди и свинца снижают на порядок, никеля - в 3,5 раза, марганца - на 10%.

Claims (5)

1. Способ очистки воды от мышьяка, включающий окисление трехвалентного мышьяка до пятивалентного и последующую сорбцию пятивалентного мышьяка, отличающийся тем, что окисление осуществляют на псиломелане, а сорбцию - на брусите.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что окисление трехвалентного мышьяка осуществляют фильтрацией через слой псиломелана.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что окисление трехвалентного мышьяка осуществляют путем добавления в обрабатываемую воду псиломелана крупностью <0,1 мм, перемешивания в течение 30-60 мин с последующим отделением осадка.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что сорбцию осуществляют путем фильтрации обрабатываемой воды через слой брусита.
5. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что сорбцию осуществляют путем добавления в обрабатываемую воду брусита крупностью 10÷50 мкм, перемешивания в течение 30 мин с последующим отделением осадка.
RU2010126406/05A 2010-06-28 2010-06-28 Способ очистки воды от мышьяка RU2441846C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010126406/05A RU2441846C1 (ru) 2010-06-28 2010-06-28 Способ очистки воды от мышьяка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010126406/05A RU2441846C1 (ru) 2010-06-28 2010-06-28 Способ очистки воды от мышьяка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2441846C1 true RU2441846C1 (ru) 2012-02-10

Family

ID=45853626

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010126406/05A RU2441846C1 (ru) 2010-06-28 2010-06-28 Способ очистки воды от мышьяка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2441846C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613519C1 (ru) * 2016-03-24 2017-03-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИХТТМ СО РАН) Способ получения сорбента мышьяка

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613519C1 (ru) * 2016-03-24 2017-03-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИХТТМ СО РАН) Способ получения сорбента мышьяка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Katsou et al. Industrial wastewater pre-treatment for heavy metal reduction by employing a sorbent-assisted ultrafiltration system
US7077963B2 (en) Processes for water treatment
US7445718B2 (en) Removal of arsenic from drinking and process water
Rubio et al. Removal of heavy metal ions by adsorptive particulate flotation
US6093328A (en) Method for removing toxic substances in water
WO2014094130A1 (en) Graphene oxide for use in removing heavy metal from water
EP2616395A2 (en) A method for the removal of organic chemicals and organometallic complexes from process water or other streams of a mineral processing plant using zeolite
KR100387029B1 (ko) 산화철 폐촉매를 이용한 중금속함유폐수 처리방법
Iakovleva et al. Novel sorbents from low-cost materials for water treatment
JP2014064991A (ja) セシウムを含む廃液の処理方法
EP3860954A1 (de) Verwendung von eisenoxid-partikeln in abwaessern zur eliminierung von kontaminationen
RU2441846C1 (ru) Способ очистки воды от мышьяка
US11332387B2 (en) Removing arsenic from water with acid-activated clay
WO2013032419A2 (en) Methods for treating waste waters using sulfidized red mud sorbents
CA2933998A1 (en) Methods for removing contaminants from aqueous systems
US20130180924A1 (en) Systems and methods for treating wastewater
Annaduzzaman et al. Sequential Fe2+ oxidation to mitigate the inhibiting effect of phosphate and silicate on arsenic removal
WO2009157865A1 (en) Removal of arsenic from water
RU2465215C2 (ru) Способ очистки кислых многокомпонентных дренажных растворов от меди и сопутствующих ионов токсичных металлов
Bilgin et al. Investigation of adsorption parameter effects on the removal of cyanide in water using clinoptilolite
Namiq WASTEWATER TREATMENT USING THE COAGULATION-ADSORPTION METHOD
JPS61278309A (ja) 水の浄化方法
RU2301777C1 (ru) Способ очистки сточных вод гальванических производств с использованием ферритизированного гальваношлама
Mandal et al. Role of river-derived algae on bioaccumulation in fixed bed reactors; a low-cost safe drinking water plant
JP2001252649A (ja) 腐食質を含む着色水の処理方法

Legal Events

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

Effective date: 20140629