有色金属冶炼烟气制酸中酸性废水处理方法

发布时间:2019-4-9 9:13:47

  申请日2017.12.14

  公开(公告)日2018.06.19

  IPC分类号C02F9/04

  摘要

  本发明涉及一种用于有色金属冶炼烟气制酸中酸性废水的处理方法,步骤包括:((1)将酸性废水中加入碱性尾矿砂浆进行中和反应;(2)将经步骤(1)得到的混合液中加入硫化钠溶液进行硫化反应;(3)将经步骤(2)得到的混合液中加入电石渣浆液;(4)将经步骤(3)得到的混合液中加入硫酸亚铁溶液;(5)将经步骤(4)得到的混合液中加入絮凝剂进行浓缩、沉淀、压滤;(6)将经步骤(5)得到的滤液中加入电石渣浆液,同时补入空气后进行沉淀;(7)将经步骤(6)沉淀后得到的混合液中加入铝盐溶液进行除氟,将经除氟后的溶液中加入絮凝剂,经压滤处理后得到的上清液进入清液储槽回用。本发明提供利用尾矿砂和电石渣对酸性废水进行处理,以废制废,实现酸性废水的回用。

 
  权利要求书

  1.一种有色金属冶炼烟气制酸中酸性废水的处理方法,其特征在于,所述方法步骤包括:

  (1)将酸性废水中加入碱性尾矿砂浆进行中和反应;

  (2)将经步骤(1)得到的混合液中加入硫化钠溶液进行硫化反应;

  (3)将经步骤(2)得到的混合液中加入电石渣浆液;

  (4)将经步骤(3)得到的混合液中加入硫酸亚铁溶液;

  (5)将经步骤(4)得到的混合液中加入絮凝剂进行浓缩、沉淀、压滤;

  (6)将经步骤(5)得到的滤液中加入电石渣浆液,同时补入空气后进行沉淀;

  (7)将经步骤(6)沉淀后得到的混合液中加入铝盐溶液进行除氟,将经除氟后的溶液中加入絮凝剂,经压滤处理后得到的上清液进入清液储槽回用。

  2.根据上述的方法,其特征在于,步骤1)酸性废水与碱性尾矿砂浆的质量比为1:8-10。

  3.根据上述的方法,其特征在于,所述碱性尾矿砂浆由碱性尾矿砂与水按质量比1:2.5-3.5配制成。

  4.根据上述的方法,其特征在于,步骤(2)硫化钠溶液的加入量按质量百分比计为酸性废水的2-4% 。

  5.根据上述的方法,其特征在于,步骤(3)电石渣浆液的加入量按质量百分比计为酸性废水的5-7%。

  6.根据上述的方法,其特征在于,步骤(4)硫酸亚铁溶液的加入量按质量百分比计为酸性废水的2-4%。

  7.根据上述的方法,其特征在于,步骤(6)电石渣浆液的加入量按质量百分比计为酸性废水的0.75-1.2%。

  8.根据上述的方法,其特征在于,当步骤(7)中的铝盐溶液的加入量按质量百分比计为酸性废水的0.04-0.06%。

  9.根据上述的方法,其特征在于,步骤(7)中铝盐溶液为Al2(SO4)3。

  10.根据上述的方法,其特征在于,所述的电石渣浆液浓度按质量百分比计为10%。

  说明书

  一种有色金属冶炼烟气制酸中酸性废水的处理方法

  技术领域

  本发明涉及一种酸性废水的处理方法,具体涉及一种有色金属冶炼烟气制酸中酸性废水 的处理方法。

  背景技术

  有色金属冶炼烟气制酸湿法洗涤中,产生大量含有镍、铜、铅等重金属及砷、氟等有害元素的酸性废水,污染环境。多数烟气制酸企业,常用硫化法或石灰-铁盐法,去除酸水中的部分镍、铜、铅等重金属及砷后,用石灰中和法对硫化后酸水进行中和处理,除去酸水中的部分氟,废水送至水处理厂进行深度处理。然而,选矿系统尾矿坝存有大量的碱性尾矿砂, 尾矿砂主要含有30-32%的MgO 、6.8-8.2%的CaO、28-32%的SiO2、10-16%的Fe2O3、8-12%的H2O等成分,电石厂每天产生大量电石渣,并且这些碱性尾矿砂和电石渣并未被充分利用。

  发明内容

  本发明就是针对上述已有技术存在的不足,提供一种用于有色金属冶炼烟气制酸中酸性

  废水的处理方法,实现酸性废水的有效处理和达标排放。

  本发明是通过以下技术方案实现的。

  一种有色金属冶炼烟气制酸中酸性废水的处理方法,其特征在于,所述方法步骤包括:

  (1)将酸性废水中加入碱性尾矿砂浆进行中和反应;

  (2)将经步骤(1)得到的混合液中加入硫化钠溶液进行硫化反应;

  (3)将经步骤(2)得到的混合液中加入电石渣浆液;

  (4)将经步骤(3)得到的混合液中加入硫酸亚铁溶液;

  (5)将经步骤(4)得到的混合液中加入絮凝剂进行浓缩、沉淀、压滤;

  (6)将经步骤(5)得到的滤液中加入电石渣浆液,同时补入空气后进行沉淀;

  (7)将经步骤(6)沉淀后得到的混合液中加入铝盐溶液进行除氟,将经除氟后的溶液中加入絮凝剂,经压滤处理后得到的上清液进入清液储槽回用。

  根据上述的方法,其特征在于,步骤1)酸性废水与碱性尾矿砂浆的质量比为1:8-10。

  根据上述的方法,其特征在于,所述碱性尾矿砂浆由碱性尾矿砂与水按质量比1:2.5-3.5配制成。

  根据上述的方法,其特征在于,步骤(2)硫化钠溶液浓度按质量百分比计为10% 。

  根据上述的方法,其特征在于,步骤(2)硫化钠溶液的加入量按质量百分比计为酸性废水的2-4% 。

  根据上述的方法,其特征在于,步骤(3)电石渣浆液的加入量按质量百分比计为酸性废水的5-7%。

  根据上述的方法,其特征在于,步骤(4)硫酸亚铁溶液的加入量按质量百分比计为酸

  性废水的2-4%。

  根据上述的方法,其特征在于,步骤(4)硫酸亚铁溶液浓度按质量百分比计为10%。

  根据上述的方法,其特征在于,步骤(5)絮凝剂的加入量按质量百分比计为酸性废水的0.02-0.04%。

  根据上述的方法,其特征在于,步骤(6)电石渣浆液的加入量按质量百分比计为酸性废水的0.75-1.2%。

  根据上述的方法,其特征在于,当步骤(7)中的铝盐溶液的加入量按质量百分比计为酸性废水的0.04-0.06%。

  根据上述的方法,其特征在于,步骤(7)中铝盐溶液为Al2(SO4)3。

  根据上述的方法,其特征在于,步骤(7)中铝盐溶液浓度按质量百分比计为10%。

  根据上述的方法,其特征在于,步骤(7)絮凝剂的加入量按质量百分比计为酸性废水的0.02-0.04%。

  根据上述的方法,其特征在于,所述的电石渣浆液浓度按质量百分比计为10%。

  根据上述的方法,其特征在于,所述步骤(2)、(3)、(4)、(6)中反应时间均为20-30分钟。

  本发明的有益技术效果,本发明提供了一种有色金属冶炼烟气制酸中酸性废水的处理方法,针对有色金属冶炼烟气制酸中的酸性废水,利用尾矿砂和电石渣对酸性废水进行处理,可实现以废制废,解决了酸性废水排放和电石废渣问题,并可实现酸性废水的回用及固液分离。

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