RU2592596C2 - Способ очистки растворов от селена и мышьяка - Google Patents

Способ очистки растворов от селена и мышьяка Download PDF

Info

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
Application number
RU2014153095/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014153095A (ru
Inventor
Алексей Анатольевич Королев
Дмитрий Сергеевич Финеев
Сергей Александрович Краюхин
Константин Леонидович Тимофеев
Евгений Евгеньевич Субботин
Ирина Леонидовна Тутубалина
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Уралэлектромедь"
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 Открытое акционерное общество "Уралэлектромедь" filed Critical Открытое акционерное общество "Уралэлектромедь"
Priority to RU2014153095/05A priority Critical patent/RU2592596C2/ru
Publication of RU2014153095A publication Critical patent/RU2014153095A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2592596C2 publication Critical patent/RU2592596C2/ru

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.
Figure 00000001
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%.
Figure 00000002
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)

  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.
RU2014153095/05A 2014-12-25 2014-12-25 Способ очистки растворов от селена и мышьяка RU2592596C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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