RU2592596C2 - Способ очистки растворов от селена и мышьяка - Google Patents
Способ очистки растворов от селена и мышьяка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2592596C2 RU2592596C2 RU2014153095/05A RU2014153095A RU2592596C2 RU 2592596 C2 RU2592596 C2 RU 2592596C2 RU 2014153095/05 A RU2014153095/05 A RU 2014153095/05A RU 2014153095 A RU2014153095 A RU 2014153095A RU 2592596 C2 RU2592596 C2 RU 2592596C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- arsenic
- selenium
- iron
- solutions
- solution
- Prior art date
Links
Landscapes
- Removal Of Specific Substances (AREA)
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области переработки растворов цветной металлургии и может быть использовано для отраслей промышленности, в технологии которых присутствуют мышьяк и селенсодержащие растворы. Осуществляют осаждение селена и мышьяка в виде нерастворимых соединений железа. В качестве железосодержащего реагента используют отработанный солянокислый раствор железа, предварительно окислив в нем Fe2+ до Fe3+ методом аэрации, при мольном соотношении Fe:(Se+As)=2:1-3:1 и нейтрализации известковым молоком до установления рН 8,0-8,5. Технический результат - увеличение эффективности очистки сернокислых растворов от селена до 98-99% и мышьяка до 99%, что соответствует остаточным содержаниям в очищенном растворе селена 0,03 г/дм3 и мышьяка 0,028 г/дм3. 2 табл., 2 пр.
Description
Настоящее изобретение относится к области переработки растворов цветной металлургии и может быть использовано для других отраслей промышленности, в технологии которых присутствуют мышьяк и селенсодержащие растворы.
Из существующего уровня техники известен способ удаления тяжелых металлов из концентрированных технологических растворов и сточных вод, заключающийся в обработке исходного технологического раствора или сточных вод с известным содержанием ионов цветных металлов избытком сульфата двухвалентного железа, подщелачивании до рН 9-10 и добавлении в образовавшуюся суспензию катализатора процесса ферритизации, нагревании суспензии до 60-90°С и выдержке при этой температуре с одновременным непрерывным барботированием сжатым воздухом до полного окончания процесса ферритизации, охлаждении суспензии и разделении на жидкую и твердую фазы известным способом. В качестве катализатора процесса ферритизации используют персульфаты, перманганаты или перхлораты щелочных металлов, которые берут в количестве 0,001-0,002% от массы сульфата двухвалентного железа (Патент РФ 2082681, C02F 1/62, опубл. 27.06.1997).
Недостатком данного способа является использование дорогостоящих реагентов и катализаторов ферритизации, а также необходимость поддержания высоких температур (до 90°С) для проведения процесса.
Известен способ осаждения мышьяка из сточных вод и растворов, содержащих значительные количества соляной или серной кислот гидросульфидом натрия, при этом подачу сульфидсодержащего реагента в очищаемый раствор ведут снизу вверх с одновременным перемешиванием. Удельный массовый расход сульфидсодержащего реагента составляет не более 1,5 кг (S2-) в час на 1 кг (As3+) в очищаемом растворе. Осаждение мышьяка производят до остаточной концентрации его в растворе не ниже 0,03 г/дм3 (Патент РФ 2312820, C02F 1/62, опубл. 20.12.2007).
Недостаток данного способа: использование дорогостоящего реагента гидросульфида натрия.
Известен способ связывания селена, находящегося в виде селенистой кислоты или ее солей, солями трехвалентных металлов. При этом используют раствор соли металла с концентрацией 2,0-2,2 М и селенистой кислоты с концентрацией 3,8-4,0 М, причем взаимодействие ведут при температуре 80-90°С. При рН ниже 1,0 осаждение протекает не полностью, а при рН выше 1,5 продукт загрязнен основными солями. Происходит взаимодействие соли металла и селенистой кислоты с последующим отделением целевого продукта. Например, в раствор селенистой кислоты, нагретой до 80-90°С, вливают при перемешивании 1,7 л раствора азотнокислого железа (III), нагретого до 80-90°С. Полученную смесь разбавляют до рН 1 кипящей водой, подкисленной селенистой кислотой, после чего происходит количественное осаждение селенита железа (Патент СССР №990650, опубл. 23.01.1983).
Данный способ также предполагает использование дорогостоящих реагентов, таких как азотнокислое железо, а также проведение процесса осаждения селена при высоких температурах, вплоть до 90°С.
Известен метод глубокого извлечения селена из растворов методом цементации на металлической меди при содержании серной кислоты в растворах менее 700 г/л, длительность процесса составляет 12-13 ч, температура 50-70°С. Независимо от концентрации селена в исходном растворе остаточное содержание селена после цементации составляет 0,1-0,8 мг/л. Данный способ реализован в медном цехе комбината «Североникель» (Арешина Н.С., Касиков А.Г., Петрова A.M. Исследование процессов глубокого извлечения редких элементов из некондиционных растворов газоочистки медно-никелевого производства. Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья Им. И.В. Тананаева КНЦ РАН. Отчет по проекту регионального конкурса «Север» №08-08-98804).
Недостатком данного способа является длительность процесса, также способ не позволяет провести очистку от мышьяка.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является двухстадийный способ очистки водных растворов и сопутствующих тяжелых металлов от мышьяка ионами двухвалентного железа на первой стадии, окислением и доведением с помощью каустической или кальцинированной соды до рН 6,5-7,0 и ионами трехвалентного железа на второй стадии с доведением до рН 10,0-10,5. Указанный способ обеспечивает вывод мышьяка в виде нерастворимых соединений. Исходным реагентом может быть отработанный раствор железа (II). Для перевода ионов мышьяка (III) в мышьяк (IV) и железа (II) в железо (III) можно использовать любой окислитель или проводить оксидирование раствора кислородом воздуха методом аэрации (Патент РФ №2390500, C02F 1/62, C02F 101/20, C02F 103/16, опубл. 27.05.2010).
Недостатком данного способа является продолжительность очистки, которая может достигать 1-3 суток на каждой стадии, а в сумме для 2 стадий - 6 суток, способ не включает очистку от селена.
Анализ описанных выше аналогов и прототипа выявил, что ни в одном из них не достигается желаемого результата - очистка водных растворов от селена до 98-99% и мышьяка до 99%, что соответствует остаточным содержаниям в очищенном растворе селена 0,03 г/дм3 и мышьяка 0,028 г/дм3.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в предлагаемом к защите способе очистке растворов от селена и мышьяка, включающем окисление двухвалентного железа методом аэрации и осаждение селена и мышьяка в виде нерастворимых соединений железа Fe2(SeO3)3 и FeAsO4, очистку от селена и мышьяка проводят одновременно, в качестве железосодержащего реагента используется отработанный солянокислый раствор травления с мольным соотношением Fe:(Se+As) равным 2:1-3:1, осаждение ведется нейтрализацией известковым молоком до установления рН 8,0-8,5.
Суть предлагаемого изобретения поясняется примерами.
Пример 1.
Отработанный раствор травления (ОРТ) (0,8 м3) барботируют в течение 15-20 мин воздухом для окисления двухвалентного железа (128 г/дм3) и нагревают до 55-60°С. Затем к ОРТ добавляют раствор кислый отработанный (РКО) (рН<1) в количестве 4 м3, обеспечивая мольное соотношение Fe:(Se+As) = 2,8:1 (таблица 1). После смешения растворов ведется барботаж и перемешивание в течение 15-20 мин для дополнительного окисления мышьяка (III) до мышьяка (V). Барботаж сохраняется в течение всего процесса очистки для интенсификации процесса перемешивания. Затем добавлением 10% раствора известкового молока доводим рН до 8,1 и выдерживаем при перемешивании в течение 30 мин. Полученную пульпу фильтруют под вакуумом. Состав фильтрата очищенного раствора и степени извлечения элементов представлены в таблице 1. Степень извлечения селена - 99,21%, мышьяка - 99,56%. Полученный очищенный раствор направляется на утилизацию упариванием.
Пример 2.
Отработанный раствор травления (ОРТ) (0,8 м3) барботируют в течение 15-20 мин воздухом для окисления двухвалентного железа (128 г/дм3) и нагревают до 55-60°С. Затем к ОРТ добавляют раствор кислый отработанный (РКО) (рН<1) в количестве 4 м3, обеспечивая мольное соотношение Fe:(Se+As) = 2,8:1 (таблица 2). После смешения растворов ведется барботаж и перемешивание в течение 15-20 мин для дополнительного окисления мышьяка (III) до мышьяка (V). Барботаж аналогично примеру 1 поддерживают на протяжении всего процесса очистки. Затем добавлением 49% раствором NaOH доводим рН до 8,3 и выдерживаем при перемешивании в течение 30 мин. Полученную пульпу фильтруют под вакуумом. Состав фильтрата очищенного раствора и степени извлечения элементов представлены в таблице 2. Получена степень извлечения селена - 98,87%, мышьяка - 99,58%.
Несмотря на высокие степени извлечения селена и мышьяка, одним из недостатков данного примера является использование в качестве реагента для нейтрализации дорогостоящего раствора едкого натра (в 4 раза дороже известкового молока), а также кристаллизация фильтрата очищенного раствора и образующегося осадка еще на стадии фильтрации, что затрудняет дальнейшую работу с ними.
Claims (1)
- Способ очистки промышленных растворов от селена и мышьяка, включающий окисление двухвалентного железа методом аэрации и осаждение селена и мышьяка в виде нерастворимых соединений железа Fe2(SeO3)3 и FeAsO4, отличающийся тем, что очистка от селена и мышьяка происходит одновременно, в качестве железосодержащего реагента используется отработанный солянокислый раствор травления при мольном соотношении Fe:(Se+As) равном 2:1-3:1 и нейтрализации известковым молоком до установления рН 8,0-8,5.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014153095/05A RU2592596C2 (ru) | 2014-12-25 | 2014-12-25 | Способ очистки растворов от селена и мышьяка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014153095/05A RU2592596C2 (ru) | 2014-12-25 | 2014-12-25 | Способ очистки растворов от селена и мышьяка |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014153095A RU2014153095A (ru) | 2016-07-20 |
RU2592596C2 true RU2592596C2 (ru) | 2016-07-27 |
Family
ID=56413229
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014153095/05A RU2592596C2 (ru) | 2014-12-25 | 2014-12-25 | Способ очистки растворов от селена и мышьяка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2592596C2 (ru) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106698746A (zh) * | 2016-12-20 | 2017-05-24 | 铜陵铜冠神虹化工有限责任公司 | 一种硫酸车间污水高效除砷法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU833556A1 (ru) * | 1979-09-05 | 1981-05-30 | Норильский Ордена Ленина И Орденатрудового Красного Знамени Горно-Метал-Лургический Комбинат Имени A.П.Завеня-Гина | Способ очистки водных растворов отМЕТАллОВ |
SU973479A1 (ru) * | 1981-01-23 | 1982-11-15 | Химико-металлургический институт АН КазССР | Способ очистки сточных вод от мышь ка |
SU1204578A1 (ru) * | 1983-09-07 | 1986-01-15 | Химико-металлургический институт АН КазССР | Способ очистки сточных вод от мышь ка |
RU2390500C1 (ru) * | 2008-12-17 | 2010-05-27 | Федеральное государственное учреждение "Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии" | Способ очистки водных растворов от мышьяка и сопутствующих тяжелых металлов |
-
2014
- 2014-12-25 RU RU2014153095/05A patent/RU2592596C2/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU833556A1 (ru) * | 1979-09-05 | 1981-05-30 | Норильский Ордена Ленина И Орденатрудового Красного Знамени Горно-Метал-Лургический Комбинат Имени A.П.Завеня-Гина | Способ очистки водных растворов отМЕТАллОВ |
SU973479A1 (ru) * | 1981-01-23 | 1982-11-15 | Химико-металлургический институт АН КазССР | Способ очистки сточных вод от мышь ка |
SU1204578A1 (ru) * | 1983-09-07 | 1986-01-15 | Химико-металлургический институт АН КазССР | Способ очистки сточных вод от мышь ка |
RU2390500C1 (ru) * | 2008-12-17 | 2010-05-27 | Федеральное государственное учреждение "Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии" | Способ очистки водных растворов от мышьяка и сопутствующих тяжелых металлов |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2014153095A (ru) | 2016-07-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102603099A (zh) | 酸性高砷废水的耦合处理方法 | |
JP5512482B2 (ja) | 亜鉛めっき廃液からの亜鉛の分離回収方法 | |
JP4306394B2 (ja) | セメントキルン抽気ダストの処理方法 | |
JP6597349B2 (ja) | 高炉排水の処理方法 | |
JP5206453B2 (ja) | セメントキルン抽気ダストの処理方法 | |
RU2592596C2 (ru) | Способ очистки растворов от селена и мышьяка | |
JP4306422B2 (ja) | セメントキルン抽気ダストの処理方法 | |
RU2601333C1 (ru) | Способ осаждения тяжелых цветных металлов из промышленных растворов и/или стоков | |
JPS6225439B2 (ru) | ||
KR102449716B1 (ko) | 석고의 제조 방법 및 시멘트 조성물의 제조 방법 | |
JP5206455B2 (ja) | セメントキルン抽気ダストの処理方法 | |
CN112158977B (zh) | 一种含三苯基氧膦废水的处理方法 | |
CN108977672A (zh) | 一种以除钼渣为原料制取钼酸铁的方法 | |
CZ305399B6 (cs) | Způsob neutralizace odpadních oplachových vod z moříren nerezových ocelí | |
JPH0578105A (ja) | セレン含有廃水の処理方法 | |
JP5719320B2 (ja) | 亜鉛めっき廃液からの亜鉛回収方法 | |
JP6901807B1 (ja) | セレン酸イオンを含む水の処理方法 | |
RU2325327C1 (ru) | Способ извлечения молибдена | |
RU2479493C2 (ru) | Способ очистки сточных вод | |
RU2792510C1 (ru) | Способ очистки многокомпонентных промышленных сточных вод, содержащих цинк и хром | |
JP2011147867A (ja) | 水銀除去方法 | |
JPS5881413A (ja) | 無機凝集剤の製造法 | |
RU2641826C1 (ru) | Способ очистки сточных вод от ионов молибдена | |
SU973479A1 (ru) | Способ очистки сточных вод от мышь ка | |
RU2618596C2 (ru) | Способ получения оксида цинка |