RU2579450C1 - Способ очистки сточных вод от тиоцианатов - Google Patents

Способ очистки сточных вод от тиоцианатов Download PDF

Info

Publication number
RU2579450C1
RU2579450C1 RU2014153821/05A RU2014153821A RU2579450C1 RU 2579450 C1 RU2579450 C1 RU 2579450C1 RU 2014153821/05 A RU2014153821/05 A RU 2014153821/05A RU 2014153821 A RU2014153821 A RU 2014153821A RU 2579450 C1 RU2579450 C1 RU 2579450C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thiocyanates
waste water
thiocyanate
cyanide
purification
Prior art date
Application number
RU2014153821/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Саян Львович Будаев
Агния Александровна Батоева
Бэлэгма Амоголоновна Цыбикова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП 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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН)
Priority to RU2014153821/05A priority Critical patent/RU2579450C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2579450C1 publication Critical patent/RU2579450C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/725Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation by catalytic oxidation

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к очистке сточных и оборотных вод, содержащих тиоцианаты (SCN-), и может быть использовано на предприятиях цветной металлургии, химической и золотодобывающей промышленности. Тиоцианатсодержащие сточные воды обрабатывают персульфатом в присутствии ионов железа(III) при мольном соотношении

Description

Изобретение относится к области очистки тиоцианатсодержащих сточных вод и может найти применение на предприятиях цветной металлургии, химической и золотодобывающей промышленности.
Известен способ очистки пульп и сточных вод, содержащих цианиды, тиоцианаты и тяжелые металлы, заключающийся в обработке при перемешивании и постоянной и/или импульсной подаче в реакционную зону «активного» хлора и щелочного агента до pH 10.5-12.0 [Петров В.Ф., Петров С.В. Способ очистки цианидсодержащих пульп «активным» хлором // Патент РФ №2517507, опубл. 27.05.2014, Бюл. №32]. Недостатками данного способа являются использование токсичного и взрывоопасного реагента, необходимость строгого контроля pH во избежание образования токсичного газа - хлорциана, а также повышение солесодержания в сточной воде.
Известны различные способы микробиологической деструкции сточных вод от цианидов и тиоцианатов с использованием смешанной культуры адаптированных штаммов Pseudomonas [James L. Whitlock, Spearfish S. Dak. Method for biological removal of cyanides, thiocyanate and toxic heavy metals from highly alkaline environments // US Pat. №5169532, Dec. 8, 1992]. Однако биологические способы являются эффективными только при невысоких концентрациях указанных загрязнителей, требуют значительной продолжительности обработки, постоянного поддержания условий среды: кислородного режима, температуры среды и величины pH.
Известен способ очистки высококонцентрированных сточных вод, содержащих цианиды и тиоцианаты, заключающийся в сочетании химической обработки и бактериальной деструкции, позволяющий достичь ПДК. Вначале осуществляется химическое разложение цианидов до допустимых для микробиологической обработки концентраций (не более 30 мг/л) метабисульфитом щелочного или щелочноземельного металла в присутствии медного катализатора при перемешивании и аэрации. Для того чтобы довести концентрацию цианидов и тиоцианатов до ПДК проводят последующую бактериальную деструкцию остаточных цианидов и тиоцианатов с помощью консорциума бактерий Pseudomonas putida и Pseudomonas stutzeri в присутствии фосфата калия и органического источника углерода [Каравайко Г.И., Кондратьева Т.Ф., Савари Е.Е., Седельникова Г.В., Григорьева Н.В. Способ очистки промышленных стоков от цианидов и тиоцианатов // Патент РФ №2245850, опубл. 10.02.2005]. К недостаткам данного способа относятся (в дополнении к вышеуказанным): повышение эксплуатационных расходов и вторичное загрязнение сточных вод за счет использования дополнительных химических реагентов. Также неблагоприятное влияние на ход биохимических процессов оказывает присутствие в сточных водах солей тяжелых металлов.
Известны способы регенерации цианида из водных растворов, в частности из оборотных вод, содержащих высокие концентрации тиоцианатов, которые заключаются в электрохимическом окислении тиоцианатов в кислой среде при pH 1-4. Также электрохимический способ позволяет полностью разрушить тиоцианаты до менее токсичных продуктов [John J. Byerley, Kurt Enns. Process for the recovery of cyanide from aqueous thiocyanate solutions and detoxication of aqueous thiocyanate solutions // US Pat. №4519880, May 28, 1985. Совмен B.K., Гуськов B.H., Дроздов СВ., Корниенко В.Л., Кенова Т.А., Фондомакин Н.А. Способ регенерации цианида из водных растворов // Патент РФ №2374340, опубл. 27.11.2009, Бюл. №33]. Существенными недостатками электрохимических методов являются высокие удельные затраты электроэнергии и необходимость использования источников постоянного электрического тока большой мощности.
Известен способ регенерации цианидов из тиоцианатов при окислении смесью озона и кислорода воздуха при pH не выше 6-7 [Javier Jara, Heriban Soto, Fabiola Nava. Regeneration of cyanide by oxidation of thiocyanate // US Pat №5482694. Jan. 9, 1996]. Недостатками данного способа являются низкая степень регенерации цианида, необходимость доочистки от непрореагировавшего озона, а также сложное аппаратурное оформление процессов. Кроме того, при содержании меди в растворе более 10 мг/л необходимо провести предварительную обработку сточных вод пероксидом водорода, что ведет к дополнительным расходам окислителя.
Известен способ очистки цианидсодержащих сточных вод перкарбонатсодержащим реагентом и при содержании в водах ионов меди не более 20 мг/л без подачи каких-либо катализаторов, активаторов, регуляторов pH среды в зону реакции. Способ заключается в обработке растворов и пульп, содержащих цианиды, тиоцианаты и тяжелые металлы перкарбонатсодержащим реагентом при непрерывной агитации с последующим выдерживанием в течение 12-24 часов для завершения окислительных процессов [Петров В.Ф., Петров С.В. Способ очистки цианидсодержащих вод // Патент РФ №2450979, опубл. 20.05.2012, Бюл. №14]. Недостатками данного способа являются необходимость предварительной обработки, если указанные стоки содержат ионы меди свыше 20 мг/л, что усложняет процесс очистки и приводит к дополнительным затратам, а также значительная продолжительность обработки (до 24 часов).
Известен способ очистки цианидов из растворов посредством их обработки пероксидом водорода в присутствии медного катализатора в щелочной среде при pH 8,3-11 [Owen Bertwell Mathre. Destruction of cyanide in aqueous solutions // Pat. US №3617567. Nov. 2, 1971]. Основным недостатком способа является то, что в этих условиях данный метод не позволяет разрушить тиоцианаты.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ очистки сточных вод от тиоцианатов пероксидом водорода в присутствии катализатора в кислой среде при pH 2.8 с образованием цианистоводородной кислоты, которую отдувают и поглощают гидроксидом щелочного металла. В качестве катализатора используют смесь растворимых солей железа(III) и меди(II) [Просяников Е.Д., Цыбикова Б.А., Батоева А.А., Рязанцев А.А. Способ очистки сточных вод от тиоцианатов // Патент РФ №2389695, опубл. 20.05.2010, Бюл. №14].
Недостатками прототипа являются предварительное введение кислоты до pH 2.8 и необходимость использования каталитической системы, состоящей из ионов железа(III) и меди(II), что требует дополнительных затрат. Кроме того, эффективность обработки с использованием прототипа не сохраняется в широком концентрационном диапазоне тиоцианатов, при низких содержаниях требуется либо повышение концентрации катализатора, либо увеличение продолжительности обработки.
Техническим результатом изобретения является устранение указанных недостатков при сохранении высокой эффективности процесса очистки тиоцианатсодержащих сточных вод с одновременной регенерацией ценного продукта - цианида, а также снижение затрат на его проведение.
Технический результат достигается тем, что сточные воды, содержащие тиоцианаты, подвергают обработке персульфатом в присутствии ионов железа(III) при мольном соотношении
Figure 00000001
, равном 1:0,2, без введения каких-либо регуляторов рН среды в реакционную зону и с образованием цианистоводородной кислоты, которая подвергается отдувке с последующим поглощением в щелочном растворе.
Предлагаемый способ очистки тиоцианатсодержащих сточных вод обладает рядом преимуществ: не требует введения в реакционную зону регуляторов pH среды, эффективен в широком диапазоне концентраций указанного загрязнителя, кроме того, используемый реагент обладает высокой стабильностью и активностью, хорошо растворим в водных средах, а также является малотоксичным, удобен в обращении и транспортировке.
Способ подтверждается следующими примерами.
Пример 1. Модельный раствор тиоцианатов с исходной концентрацией 17,2 ммоль/л без введения каких-либо регуляторов кислотности среды (при pH≈5,6) и при постоянной температуре (22±1°C) подвергают обработке персульфатом при мольном соотношении
Figure 00000002
, равном 5:1. В реакционную смесь одновременно дозируют раствор катализатора, взятого согласно мольному соотношению
Figure 00000001
, равному 1:0,2. Процесс окисления тиоцианатов до цианидов проводят с одновременной подачей воздуха в реакционную зону для отдувки образующейся цианистоводородной кислоты с последующим поглощением в растворе, содержащем гидроксид щелочного металла. При проведении обработки тиоцианатсодержащих растворов в соответствии с предлагаемым способом достигается полная конверсия тиоцианатов в течение 60 минут, сопровождающаяся достаточно высоким конечным выходом цианидов.
Пример 2. Модельный раствор тиоцианатов с различными исходными концентрациями 1,72, 4,31, 86,2 и 17,2 ммоль/л подвергают обработке, как в примере 1. При проведении обработки растворов в соответствии с предлагаемым способом, достигается полная конверсия тиоцианатов в широком концентрационном диапазоне в течение 60 минут.
Пример 3. Технологическую оборотную воду золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), содержащую 21,6 ммоль/л тиоцианатов, подвергают обработке как в примере 1. При проведении обработки реальной воды ЗИФ в соответствии с предлагаемым способом, время полного окисления тиоцианатов до цианидов составляет 90 минут и также сопровождается достаточно высоким конечным выходом цианидов.
Предлагаемый способ очистки тиоцианатсодержащих сточных вод позволяет добиться высокой степени окисления тиоцианатов, при этом образующиеся цианиды могут с достаточно высоким конечным выходом извлекаться и возвращаться обратно в технологический процесс, кроме того, при проведении процесса не требуется введение каких-либо дополнительных регуляторов pH среды. В результате значительно сокращаются эксплуатационные расходы, что приводит к снижению себестоимости очистки. Предлагаемый способ прост в аппаратурном оформлении и позволит улучшить санитарные условия за счет малотоксичного, удобного в обращении и транспортировке реагента.

Claims (1)

  1. Способ очистки сточных вод от тиоцианатов, включающий их обработку персульфатом, отличающийся тем, что тиоцианатсодержащие воды обрабатывают персульфатом в присутствии ионов железа (III) при мольном соотношении
    Figure 00000003
    , равном 1:0,2, без предварительной регулировки рН реакционной среды с одновременной отдувкой образовавшейся цианистоводородной кислоты с последующим поглощением в щелочном растворе.
RU2014153821/05A 2014-12-29 2014-12-29 Способ очистки сточных вод от тиоцианатов RU2579450C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153821/05A RU2579450C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ очистки сточных вод от тиоцианатов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153821/05A RU2579450C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ очистки сточных вод от тиоцианатов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2579450C1 true RU2579450C1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55793496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014153821/05A RU2579450C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ очистки сточных вод от тиоцианатов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2579450C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626204C1 (ru) * 2016-08-25 2017-07-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) Способ фотохимического обезвреживания тиоцианатсодержащих сточных и оборотных вод
CN107827221A (zh) * 2017-10-19 2018-03-23 中南大学 一种处理选矿废水中难降解捕收剂乙硫氨酯的方法
RU2650959C2 (ru) * 2016-07-11 2018-04-18 Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов" (ОАО "Иргиредмет") Способ регенерации свободного цианида селективным окислением тиоцианатов
RU2659056C1 (ru) * 2017-02-13 2018-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) Способ очистки сточных вод от устойчивых цианистых соединений

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3617567A (en) * 1969-05-15 1971-11-02 Du Pont Destruction of cyanide in aqueous solutions
US5482694A (en) * 1994-08-19 1996-01-09 Canadian Liquid Air Ltd.-Air Liquide Canada Ltee. Regeneration of cyanide by oxidation of thiocyanate
RU2366617C1 (ru) * 2008-05-16 2009-09-10 Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) Способ очистки сточных вод от тиоцианатов
RU2389695C1 (ru) * 2008-12-11 2010-05-20 Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) Способ очистки сточных вод от тиоцианатов
RU2450979C2 (ru) * 2010-06-16 2012-05-20 Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов" (ОАО "Иргиредмет") Способ очистки цианидсодержащих вод

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3617567A (en) * 1969-05-15 1971-11-02 Du Pont Destruction of cyanide in aqueous solutions
US5482694A (en) * 1994-08-19 1996-01-09 Canadian Liquid Air Ltd.-Air Liquide Canada Ltee. Regeneration of cyanide by oxidation of thiocyanate
RU2366617C1 (ru) * 2008-05-16 2009-09-10 Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) Способ очистки сточных вод от тиоцианатов
RU2389695C1 (ru) * 2008-12-11 2010-05-20 Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) Способ очистки сточных вод от тиоцианатов
RU2450979C2 (ru) * 2010-06-16 2012-05-20 Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов" (ОАО "Иргиредмет") Способ очистки цианидсодержащих вод

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2650959C2 (ru) * 2016-07-11 2018-04-18 Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов" (ОАО "Иргиредмет") Способ регенерации свободного цианида селективным окислением тиоцианатов
RU2626204C1 (ru) * 2016-08-25 2017-07-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) Способ фотохимического обезвреживания тиоцианатсодержащих сточных и оборотных вод
RU2659056C1 (ru) * 2017-02-13 2018-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН) Способ очистки сточных вод от устойчивых цианистых соединений
CN107827221A (zh) * 2017-10-19 2018-03-23 中南大学 一种处理选矿废水中难降解捕收剂乙硫氨酯的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cotillas et al. Optimization of an integrated electrodisinfection/electrocoagulation process with Al bipolar electrodes for urban wastewater reclamation
RU2579450C1 (ru) Способ очистки сточных вод от тиоцианатов
JP5817718B2 (ja) 過硫酸塩および銀錯体を含む化学物質分解用処理剤及びそれを用いた化学物質の分解方法
RU2366617C1 (ru) Способ очистки сточных вод от тиоцианатов
JP4382556B2 (ja) シアン含有廃水の処理方法
JP6145682B2 (ja) 錯シアン含有廃水の処理方法およびそれに用いる処理剤
JP2013146696A (ja) シアン含有廃水の処理方法
RU2615023C2 (ru) Способ комплексной очистки сточных вод от цианидов, тиоцианатов, мышьяка, сурьмы и тяжелых металлов
CN108779008B (zh) 含氰化物废水的处理剂和用其处理含氰化物废水的方法
RU2550189C1 (ru) Способ обезвреживания циансодержащих растворов и пульп
JP6146499B2 (ja) アンモニア含有排水の処理方法
JP4639309B2 (ja) シアン含有廃水の処理方法
JP4277736B2 (ja) 有機ヒ素化合物含有水の処理方法
JP5990717B1 (ja) シアン含有廃水用処理剤およびそれを用いるシアン含有廃水の処理方法
Gregor Cyanide detoxification with peroxygens
Santos-Juanes et al. Activated sludge respirometry to assess solar detoxification of a metal finishing effluent
CN109095591B (zh) 活化过硫酸盐、去除污染物的方法、应用
RU2450979C2 (ru) Способ очистки цианидсодержащих вод
EP1594806B1 (en) Method for the removal of organic and inorganic contaminants from an aqueous liquid
MOCANU et al. Catalytic oxidation of amoxicillin and cephalexin in aqueous Solution using fenton process–a comparative study
WO2015159654A1 (ja) アンモニア含有排水の処理方法
Vashishtha et al. Ultrasound-Assisted Catalytic Ozonation-Based Treatment of Rare-Earth Processing Effluent Containing Ammonium Thiocyanate (NH4SCN)
JP2014111254A (ja) シアン含有廃水の処理方法
RU2659056C1 (ru) Способ очистки сточных вод от устойчивых цианистых соединений
RU2626204C1 (ru) Способ фотохимического обезвреживания тиоцианатсодержащих сточных и оборотных вод

Legal Events

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

Effective date: 20161230