含硫酸钠废水的除钠方法

发布时间:2018-5-13 10:31:49

  申请日2014.03.28

  公开(公告)日2014.07.30

  IPC分类号C02F101/10; C02F1/00

  摘要

  本发明提供了一种含硫酸钠废水的除钠方法,以Na2O计废水中的含钠量不小于0.5g/L;包括:向酸性的废水中加入设定量的含Fe3+的脱钠剂;使含Fe3+的脱钠剂与废水在设定温度下反应设定时间,生成析出于废水的NaFe3(SO4)2(OH)6固体;分离废水和Na Fe3(SO4)2(OH)6。本发明提供的含硫酸钠废水的除钠方法,可实现低浓度含硫酸钠废水中钠的高效脱除,经脱钠反应后,以Na2O计废水中的Na+浓度在0.5g/L以下;该方法脱钠效果好,无污染,且工艺条件温和、操作简单;废水经脱除硫酸钠后获得的低钠液可返回生产系统再次利用,或经简单处理后外排,不会对环境造成污染。

  权利要求书

  1.一种含硫酸钠废水的除钠方法,以Na2O计所述废水中的含钠量不小于 0.5g/L;其特征在于,包括:

  步骤104,向酸性的所述废水中加入设定量的含Fe3+的脱钠剂;

  步骤106,使含Fe3+的所述脱钠剂与所述废水在设定温度下反应设定时间, 生成析出于所述废水的Na Fe3(SO4)2(OH)6固体;

  步骤108,分离所述废水和所述Na Fe3(SO4)2(OH)6。

  2.根据权利要求1所述的含硫酸钠废水的除钠方法,其特征在于,还包 括:步骤102,采用调节剂将所述废水调节至设定酸性。

  3.根据权利要求2所述的含硫酸钠废水的除钠方法,其特征在于,

  所述步骤102中,所述调节剂为H2SO4溶液、HCl溶液或NaOH溶液,调 节后的所述废水的PH值为1.5~4。

  4.根据权利要求1至3中任一项所述的含硫酸钠废水的除钠方法,其特 征在于,所述步骤106中,含Fe3+的所述脱钠剂与所述废水的反应式为:

  3Fe3++2SO42-+Na++6H2O-Na Fe3(SO4)2(OH)6+6H+。

  5.根据权利要求4所述的含硫酸钠废水的除钠方法,其特征在于,

  所述步骤104中,设定量的所述脱钠剂中的Fe3+的摩尔量与所述废水中 的Na+的摩尔量之比为3~3.6:1。

  6.根据权利要求5所述的含硫酸钠废水的除钠方法,其特征在于,

  所述步骤104中,所述脱钠剂为Fe2(SO4)3或Fe(OH)3。

  7.根据权利要求4所述的含硫酸钠废水的除钠方法,其特征在于,

  所述步骤106中,反应的所述设定温度为80~100℃。

  8.根据权利要求4所述的含硫酸钠废水的除钠方法,其特征在于,

  所述步骤106中,反应的所述设定时间为1~3h。

  9.根据权利要求4所述的含硫酸钠废水的除钠方法,其特征在于,

  所述步骤108中,采用固液分离方法分离出所述Na Fe3(SO4)2(OH)6。

  10.根据权利要求4所述的含硫酸钠废水的除钠方法,其特征在于,

  以Na2O计所述废水中的含钠量为0.5~10g/L。

  说明书

  含硫酸钠废水的除钠方法

  技术领域

  本发明涉及工业水处理技术领域,更具体而言,涉及一种含硫酸钠废水的 除钠方法。

  背景技术

  低浓度含硫酸钠的废水(以Na2O计废水中的含钠量为0.5~10g/L)是 工业常见废水之一,如化工冶金工业生产过程中常用硫酸或碱(氢氧化钠 或碳酸钠)进行pH值调整,即会产生较大量的硫酸钠稀溶液。这类废水难 以回用,也达不到废水外排的国家标准(以Na2O计废水中的含钠量小于 0.5g/L允许排放),如直接排放,渗入地下长期积累,会造成土地盐碱化, 并使地下水源中SO42-含量逐年增加,为此必须妥善处理后才能排放。

  目前含钠盐废水处理的工艺主要有:钡盐/钙盐法、膜法、浓缩蒸发法 和生物法等。钡盐/钙盐法药剂耗量大,成本高;膜工艺法在处理矿坑水等 低盐水方面有优势,但对于高浓度盐水,存在渗透压过大和产水率过低的 问题,经济性较差;浓缩蒸发法是将硫酸钠浓缩成晶体后再出售或进一步 处理,是目前废水达标处理的常用工艺,但当硫酸Na+浓度低时能耗大、 运行费用高。

  相关技术提出了一种采用阳离子交换膜电解硫酸钠的方法,电解后产 生硫酸和氢氧化钠,硫酸可用于选矿和处理一些碱性物质,氢氧化钠可直 接返回生产,进行原矿的预处理。该方法流程短、设备简单、有效解决了 硫酸钠废水的处理问题,但电解运行成本较高。

  相关技术还提出了一种采用含氟酸和含硅添加剂作为脱钠剂脱除高钠 盐废水中钠的方法,溶液中加入脱钠剂反应后,再加入萃取剂进入搅拌萃 取,静置分层后,萃取净化后的废水。该方法使用的脱钠剂不污染环境, 不仅有效降低了盐含量,而且溶液中氟离子不超标。但该方法流程较长, 操作复杂。

  因此,本领域的技术人员需要开发一种操作简单、工艺流程短、脱钠 效率高的综合处理硫酸钠废水的方法。

  发明内容

  本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。

  为此,本发明提供了一种含硫酸钠废水的除钠方法,该方法脱钠效果 好,无污染,且工艺条件温和、操作简单;废水经脱除硫酸钠后获得的低 钠液可返回生产系统再次利用,或经简单处理后外排,不会对环境造成污 染。

  本发明提供了一种含硫酸钠废水的除钠方法,以Na2O计所述废水中的含 钠量不小于0.5g/L;包括:

  步骤104,向酸性的所述废水中加入设定量的含Fe3+的脱钠剂;

  步骤106,使含Fe3+的所述脱钠剂与所述废水在设定温度下反应设定时间, 生成析出于所述废水的Na Fe3(SO4)2(OH)6固体;

  步骤108,分离所述废水和所述Na Fe3(SO4)2(OH)6。

  本发明提供的含硫酸钠废水的除钠方法,可实现低浓度含硫酸钠废水中钠 的高效脱除,经脱钠反应后,以Na2O计废水中的Na+浓度在0.5g/L以下;该 方法脱钠效果好,无污染,且工艺条件温和、操作简单;废水经脱除硫酸钠后 获得的低钠液可返回生产系统再次利用,或经简单处理后外排,不会对环境造 成污染。

  含硫酸钠废水的除钠方法为:特定酸性的硫酸钠废水在一定温度下加入 一定量三价铁盐作为脱钠剂进行反应,反应后经固液分离得到黄钠铁矾固体和 低钠液(即:完成脱钠反应后的废水)。

  其中:黄钠铁矾生成机制为:在一定的温度、酸度以及有三价铁盐存在的 条件下,可使溶液中的Na+形成黄钠铁矾沉淀,从而除去溶液中的硫酸钠。

  根据本发明的一个实施例,所述含硫酸钠废水的除钠方法还包括:步骤 102,采用调节剂将所述废水调节至设定酸性。

  根据本发明的一个实施例,所述步骤102中,所述调节剂为H2SO4溶液、 HCl溶液或NaOH溶液,调节后的所述废水的PH值为1.5~4。

  根据本发明的一个实施例,所述步骤106中,含Fe3+的所述脱钠剂与所述 废水的反应式为:3Fe3++2SO42-+Na++6H2O-Na Fe3(SO4)2(OH)6+6H+。

  根据本发明的一个实施例,所述步骤104中,设定量的所述脱钠剂中的 Fe3+的摩尔量与所述废水中的Na+的摩尔量之比为3~3.6:1。

  根据本发明的一个实施例,所述步骤104中,所述脱钠剂为Fe2(SO4)3或Fe(OH)3。

  根据本发明的一个实施例,所述步骤106中,反应的所述设定温度为 80~100℃。

  根据本发明的一个实施例,所述步骤106中,反应的所述设定时间为1~3h。

  根据本发明的一个实施例,所述步骤108中,采用固液分离方法分离出所 述Na Fe3(SO4)2(OH)6。

  根据本发明的一个实施例,以Na2O计所述废水中的含钠量为0.5~10g/L。

  本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本发明 的实践了解到。

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