RU2108301C1 - Способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов - Google Patents

Способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2108301C1
RU2108301C1 RU96116343A RU96116343A RU2108301C1 RU 2108301 C1 RU2108301 C1 RU 2108301C1 RU 96116343 A RU96116343 A RU 96116343A RU 96116343 A RU96116343 A RU 96116343A RU 2108301 C1 RU2108301 C1 RU 2108301C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
flotation
precipitation
metal ions
waste waters
Prior art date
Application number
RU96116343A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96116343A (ru
Inventor
Н.Н. Тетерина
С.М. Адеев
А.В. Радушев
Original Assignee
Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии"
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 Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" filed Critical Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии"
Priority to RU96116343A priority Critical patent/RU2108301C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2108301C1 publication Critical patent/RU2108301C1/ru
Publication of RU96116343A publication Critical patent/RU96116343A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Область использования: очистка кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов, например вод, образующихся при добыче руд цветных металлов шахтным или карьерным способом. Сущность изобретения: способ позволяет очищать кислые сточные воды от ионов токсичных металлов, например меди, цинка, железа, и включает двухстадийное осаждение металлов с использованием на 1-й стадии известкового молока и карбоната натрия до рН 6,0 - 6,5 с последующим выделением осадка. На 2-й стадии выделение осадка производится флотацией при рН 7,5 - 8,0 с использованием в качестве флотореагента - натриевых солей синтетических жирных кислот с длиной углеводородного радикала выше С21. Использование предложенного способа очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов с флотацией на второй стадии позволяет: снизить щелочность обрасываемых очищенных вод: обеспечить высокую степень очистки от тяжелых металлов до требования ПДК, достичь высокой скорости разделения суспензии. 1 з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к очистке кислых сточных вод, например вод, образующихся при добыче руд цветных металлов шахтным или карьерным способом.
Известны способы очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов путем стадийного осаждения металлов за счет регулирования pH среды с последующим раздельным или коллективным выделением из стоков образующихся осадков [1].
Наиболее близким по технической сущности является способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов, включающий двухстадийное осаждение в щелочной среде с использованием известкового молока на первой стадии при pH 6,5-7,0 и карбоната натрия на второй стадии при pH 9,0-9,5 [2].
К недостаткам способов очистки кислых сточных вод, основанных на отделении осадков методами осаждения, относятся:
- поддержание высокого уровня величины pH (до 9.5) с целью полного осаждения металлов, что повышает ПДК (6,5-8,5) для сбрасывания очищенных сточных вод;
- низкая скорость осаждения тонкодисперсных примесей.
Технический результат изобретения заключается в снижении вредного воздействия на окружающую среду за счет снижения щелочности, сбрасываемых в водоемы сточных вод и высокой степени очистки от тяжелых металлов.
Технический результат достигается тем, что в способе очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов путем двухстадийного их осаждения с использованием известкового молока и карбоната натрия на 1-й стадии при достижении pH 6,0-6,5 с последующим выделением осадка, а на 2-й стадии pH 7,5-8,0 достигается прибавлением карбоната натрия, затем суспензия кондиционируется флотореагентом и осадок выделяется флотацией. При этом в качестве флотореагента используют натриевые соли синтетических жирных кислот с длиной углеводородного радикала выше C12.
Образовавшийся на 1-й стадии осадок, состоящий преимущественно из гидроксидов железа и меди, отделяют от суспензии отстаиванием. Использование карбоната натрия обеспечивает связывание ранее введенных ионов кальция с образованием труднорастворимого карбоната кальция. Уменьшение в стоках ионов кальция после их осаждения способствует снижению расхода флотореагента в последующей флотации вследствие снижения образования малорастворимых кальциевых мыл и жирных кислот. В осветленные стоки дополнительно вводят карбонат натрия для нейтрализации их до pH 7,5-8,0, кондиционируют их водной эмульсией натриевой соли синтетических жирных кислот с длиной углеводородной цепи более C21 и флотируют.
Пенный продукт фильтруют, а нижний продукт представляет собой очищенные до требования ПДК сточные воды, которые используются в качестве технической воды или сбрасываются.
Флотация осуществляется пузырьками воздуха крупностью на 90% менее 0,8 мм при расходе воздуха 0,5-1 м3 мин • м3D> объема камеры. Процесс проводят в пневматических флотоаппаратах колонного или компрессионно-колонного типа.
Способ иллюстрируется следующим примером. В качестве исходного раствора используется модельный раствор состава, аналогичного карьерным и подотвальным стокам Сафьяновского медноколчеданного месторождения, где руда добывается открытым способом [3].
Состав реальных стоков и модельного раствора представлен в таблице.
Модельный раствор обрабатывается последовательно водной 10%-ной суспензией известкового молока из расчета на CaO 3,5 кг/м3 стоков до pH 4,8-5,4 и карбонатом натрия из расчета 0,3 кг/м3 стоков до pH 6,0-6,5.
После отстаивания в течение 2 ч суспензия разделялась. Состав выделенного осадка следующий, мас. %: железо общее 21,12; медь 3,34; цинк 1,90. Степень извлечения на 1-й стадии осаждения составила, %: железо общее 92-66; медь 80,62; цинк 50,10. Осветленный раствор далее нейтрализовался карбонатом натрия до pH 7,5-8 с целью более полного осаждения оставшихся ионов металлов, в основном цинке, в форме гидроксидов. Нейтрализованная суспензия обрабатывалась в течение 1-2 мин. в механической мешалке водной 2%-ной эмульсией натриевой соли синтетических жирных кислот с длиной углеводородного радикала выше C12 и направлялась далее на флотационное разделение в колонном пневматическом аппарате.
Время флотации 5 мин. Исходная суспензия перед флотацией имела состав, мг/л: железо общее 76,0; медь 2,76; цинк 209,38. После флотации получается очищенная вода с pH 7,8 следующего состава, мг/л: железо общее 0,29; медь 0,042; цинк 0,18. Степень извлечения в операции флотации составила, %: железо общее 99,62; медь 98,48; цинк 99-91.
Сухой остаток, образующийся при флотации пенного продукта, имел следующий состав, мас.%: железо общее 8,06; медь 0,29; цинк 23,75. Как показывает химический состав, пенный продукт может служить вторичным сырьем для получения цинка.
Применение Na-мыл синтетических жирных кислот обеспечивает образование нерастворимых соединений их с металлами при более низких pH в отличие от величины pH, характерного для более полного осаждения металлов в виде их гидроксидов. Кроме того, флотационный способ позволяет более эффективно, по сравнению с отстаиванием, извлекать тонкодисперсные труднооседаемые примеси и тяжелые металлы ионной формы.
Использование предлагаемого способа очистки кислых сточных вод от тяжелых металлов с заменой 2-й стадии осаждения на флотацию позволяет:
- снизить щелочность очищенных вод и соответственно расход щелочных агентов;
- обеспечить высокую степень очистки от токсичных металлов до требований ПДК;
- обеспечить высокую скорость процесса разделения суспензий.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Пат. США N 5128047, кл. C 02 F 1/62, 1992.
2. Патент РФ N 2010013, кл. C 02 F 1/62, 1993.
3. Проект Т.1. Общая пояснительная записка П-160-002-01 "Вскрытие и разработка Сафьяновского месторождения". Раздел: очистка рудных вод, водоснабжение и канализация. УНИПРОМЕДЬ, Екатеринбург, 1994 г.

Claims (2)

1. Способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов, включающий двухстадийное осаждение тяжелых металлов с использованием известкового молока на первой стадии и карбоната натрия - на второй стадии, отличающийся тем, что на первой стадии осаждения сточные воды обрабатывают известковым молоком до рН 4,8 - 5,4 и полученную суспензию дополнительно обрабатывают карбонатом натрия до рН 6,0 - 6,5 с последующим выделением осадка, а на второй стадии рН осветленных стоков с остаточным содержанием примесей доводят до уровня 7,5 - 8,0, после этого суспензию кондиционируют флотореагентом с последующим выделением осадка флотацией.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве флотореагента используют натриевые соли синтетических жирных кислот с длиной углеводородного радикала выше С21.
RU96116343A 1996-08-07 1996-08-07 Способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов RU2108301C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96116343A RU2108301C1 (ru) 1996-08-07 1996-08-07 Способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96116343A RU2108301C1 (ru) 1996-08-07 1996-08-07 Способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2108301C1 true RU2108301C1 (ru) 1998-04-10
RU96116343A RU96116343A (ru) 1998-12-10

Family

ID=20184366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96116343A RU2108301C1 (ru) 1996-08-07 1996-08-07 Способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2108301C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2480419C1 (ru) * 2011-10-13 2013-04-27 Леонид Асхатович Мазитов Способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов
RU2488561C2 (ru) * 2011-10-13 2013-07-27 Леонид Асхатович Мазитов Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
RU2494046C2 (ru) * 2011-05-31 2013-09-27 Михаил Николаевич Смирнов Способ очистки сточных вод от ионов металлов
RU2525902C1 (ru) * 2013-03-14 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет" Способ очистки гальваностоков от ионов тяжелых металлов
CN108423891A (zh) * 2018-05-24 2018-08-21 张家港市清泉水处理有限公司 一种含锌离子的污水处理***及其处理方法
RU2726121C1 (ru) * 2019-05-28 2020-07-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Челябинский государственный университет" Способ очистки промышленных сточных вод от тяжелых металлов
RU2751783C2 (ru) * 2019-07-17 2021-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "Средняя Волга" Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
CN113754132A (zh) * 2021-10-11 2021-12-07 厦门紫金矿冶技术有限公司 一种含阴离子型聚丙烯酰胺和油酸的选矿废水的处理方法

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494046C2 (ru) * 2011-05-31 2013-09-27 Михаил Николаевич Смирнов Способ очистки сточных вод от ионов металлов
RU2480419C1 (ru) * 2011-10-13 2013-04-27 Леонид Асхатович Мазитов Способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов
RU2488561C2 (ru) * 2011-10-13 2013-07-27 Леонид Асхатович Мазитов Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
RU2525902C1 (ru) * 2013-03-14 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет" Способ очистки гальваностоков от ионов тяжелых металлов
CN108423891A (zh) * 2018-05-24 2018-08-21 张家港市清泉水处理有限公司 一种含锌离子的污水处理***及其处理方法
RU2726121C1 (ru) * 2019-05-28 2020-07-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Челябинский государственный университет" Способ очистки промышленных сточных вод от тяжелых металлов
RU2751783C2 (ru) * 2019-07-17 2021-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "Средняя Волга" Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
CN113754132A (zh) * 2021-10-11 2021-12-07 厦门紫金矿冶技术有限公司 一种含阴离子型聚丙烯酰胺和油酸的选矿废水的处理方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1330414B9 (en) Method for treatment of water and wastewater
US4422943A (en) Method for precipitation of heavy metal sulfides
EP0473653B1 (en) Effluent treatment
AU7075191A (en) Waste water treatment process using improved recycle of high density sludge
US6015498A (en) Coal ashes used for treating various media and facilities for using same
RU2108301C1 (ru) Способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов
US5204007A (en) Method of clarification of waste water for production of animal feeds
WO1991007354A1 (en) Water treatment method
US4705638A (en) Waste water treatment
WO1998022396A1 (en) Removal of metal ions from aqueous solution
US4462913A (en) Process for treating wastewater containing fat and heavy metal ions
WO1989009192A1 (en) Hydrometallurgical effluent treatment
US7335309B1 (en) Method for removing metal compounds from waste water
RU2386592C2 (ru) Способ очистки кислых маломутных шахтных и подотвальных вод
JP2861371B2 (ja) 排水処理法
AU623787B2 (en) Effluent treatment process
CN110342680A (zh) 一种铅酸废水处理工艺
CN216396702U (zh) 用于改进矿物浮选工艺的设备
CN109569888A (zh) 一种含稀有金属磷灰石的浮选废水回用方法
RU2792510C1 (ru) Способ очистки многокомпонентных промышленных сточных вод, содержащих цинк и хром
CN112723581B (zh) 工艺水处理方法
US20220289608A1 (en) Method for Treating FRAC and Produced Water
JPH07100155B2 (ja) 有機性汚水の処理方法
SU1171431A1 (ru) Способ очистки сточных вод
RU2081839C1 (ru) Способ очистки воды открытых водоемов