中和铜硫矿山酸性废水的方法

发布时间:2018-8-5 17:38:52

  申请日2012.07.27

  公开(公告)日2013.08.07

  IPC分类号C02F1/58; C02F1/66

  摘要

  本发明涉及一种中和铜硫矿山酸性废水的方法,首先在磨机内投放生石灰或氢氧化钠与原矿石同时磨矿,再依次加入水玻璃、苯胺黑药、乙硫氨酯优先选铜,酸性废水与铜尾矿浆进行首次中和反应,然后依次加入丁基黄药、松醇油选硫,最后在硫尾矿浆中加入生石灰或氢氧化钠进行再次中和反应,该方法快速方便、适应性强、效果好,使酸性废水在浮选流程中得到有效处理和达标排放,保证矿产资源开发可持续发展和避免环境污染具有重要意义。

  权利要求书

  1.一种中和铜硫矿山酸性废水的方法,其特征在于:具体包括 以下步骤:

  (1)使用清水和原矿石按质量比1:1的比例磨矿,同时在磨矿 机内加入80~100g生石灰/l酸性废水或20~30g氢氧化钠/l酸性废 水;

  (2)在高碱度的磨矿产物中,依次加入水玻璃400~500g/吨原 矿,苯胺黑药40~50g/吨原矿,乙硫氨酯40~50g/吨原矿进行铜粗选, 再加入苯胺黑药10~20g/吨原矿,乙硫氨酯10~20g/吨原矿进行铜扫 选,不加入任何药剂进行两次铜精选,得到铜精矿;

  (3)将铜尾矿浆浓度控制在33%,加入酸性废水使该铜尾矿浆由 33%稀释至20%浓度,进行首次中和反应;

  (4)在20%浓度的首次中和后的铜尾矿浆中加入0~20g生石灰/l 酸性废水或0~10g氢氧化钠/l酸性废水,使pH保持在6~7,依次加入 丁基黄药80~100g/吨原矿,松醇油30~40g/吨原矿进行硫粗选,再 加入丁基黄药10~20g/吨原矿,松醇油10~20g/吨原矿进行硫扫选, 不加入任何药剂进行两次硫精选,得到硫精矿;

  (5)在硫尾矿浆中,加入0~20g生石灰/l酸性废水或0~ 10g氢氧化钠/l酸性废水,再次进行中和反应,控制最终尾矿浆pH 值在7~8。

  说明书

  一种中和铜硫矿山酸性废水的方法

  一.技术领域

  本发明涉及废水处理技术领域,特别涉及一种中和铜硫矿山酸性废水的方法。

  二.背景技术

  矿山废水是矿山环境的主要污染源之一,其中,污染范围最广、危害程度最大的是矿山酸性废水。由于有色矿山酸性废水酸度高(一般pH=1.5~2.5),含有种类多、浓度高的重金属离子(一般含cu,Pb,zn,cd,As和Mn等),废水排放对生态环境将造成严重污染。中和法是治理酸性废水最常用的方法。所谓中和法是指用中和剂消除废水中过量的酸或碱,使pH值为中性。但目前所采用的几种中和方法均不同程度存在弊端。如投药中和法治理酸性废水,中和剂一般用烧碱。其弊病是:一、烧碱价格很贵,许多厂家不愿使用,导致大量的酸性废水未作任何处理就外排;二、烧碱的投加量不容易掌握,加入过量会使水呈碱性,仍然污染水体;三、对水质波动比较大的废水处理,投药中和法更显不力。而以生石灰作中和剂虽能节省烧碱,但仍存在上述二、三条缺点,而且劳动强度大,操作环境差,加之灰渣较多,沉渣体积庞大,脱水麻烦。此外,石灰中和处理废水后,生成的重金属氢氧化物-矾花比重小,在强搅拌或输送时又易碎成小颗粒,所以它的沉降速度慢。往往会在沉降分离过程中随水流外溢,又使处理后的 废水浊度升高。石灰乳中和法操作方便,成本较低,适应性强,缺点是反应池中易形成较大颗粒沉淀于池底,降低石灰的利用率,泥渣量大。石灰石中和滚筒法因大量在滚筒内壁出水口处产生沉淀,易造成滚筒内径有效尺寸减少,堵塞出水口,故需经常清洗,降低设备利用率,且设备庞大,结构复杂,投资大,运转时噪声大。升流式变滤速膨胀中和法因酸性水中含有大量的悬浮物,容易造成升流式膨胀滤池的堵塞,故滤料粒径要求严格,同时,对于废水含酸浓度有限制,处理后pH值较低,需补充处理才能排放,处理设备不能超负荷运行。

  可见,根据矿山酸性废水的水质特征,寻求一种快速方便、适应性强、效果好的浮选中和药剂制度,使酸性废水在浮选流程中得到有效处理和达标排放,保证矿产资源开发可持续发展和避免环境污染具有重要意义。

  三.发明内容

  本研究的目的在于开发一种快速方便、适应性强、效果显著的中和铜硫矿山酸性废水的方法。

  为了达到以上目的,本发明采用的技术方案:是首先在磨机内投放生石灰或氢氧化钠与原矿石同时磨矿,再依次加入水玻璃、苯胺黑药、乙硫氨酯优先选铜,酸性废水与铜尾矿浆进行首次中和反应,然后依次加入丁基黄药、松醇油选硫,最后在硫尾矿浆中加入生石灰或氢氧化钠进行再次中和反应。

  本发明方法具体包括以下步骤:

  (1)使用清水和原矿石按质量比1:1的比例磨矿,同时在磨矿机内加入80~100g生石灰/l酸性废水或20~30g氢氧化钠/l酸性废 水;

  (2)在高碱度的磨矿产物中,依次加入水玻璃400~500g/吨原矿,苯胺黑药40~50g/吨原矿,乙硫氨酯40~50g/吨原矿进行铜粗选,再加入苯胺黑药10~20g/吨原矿,乙硫氨酯10~20g/吨原矿进行铜扫选,不加入任何药剂进行两次铜精选,得到铜精矿;

  (3)将铜尾矿浆浓度控制在33%,加入酸性废水使该铜尾矿浆由33%稀释至20%浓度,进行首次中和反应;

  (4)在20%浓度的首次中和后的铜尾矿浆中加入0~20g生石灰/l酸性废水或0~10g氢氧化钠/l酸性废水,使pH保持在6~7,依次加入丁基黄药80~100g/吨原矿,松醇油30~40g/吨原矿进行硫粗选,再加入丁基黄药10~20g/吨原矿,松醇油10~20g/吨原矿进行硫扫选,不加入任何药剂进行两次硫精选,得到硫精矿;

  (5)在硫尾矿浆中,加入0~20g生石灰/l酸性废水或0~10g氢氧化钠/l酸性废水,再次进行中和反应,控制最终尾矿浆pH值在7~8。

  3、效果:使用该药剂制度可实现对酸性废水的浮选中和处理,不影响生产,酸性废水处理量可达2m3/吨原矿,处理后的尾液水质可达标直接排放到尾矿库,且中和尾矿浆沉降性能良好。

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