Изобретение относится к очистке сточных вод предприятий цветной металлургии и преимущественно может быть использовано для очистки сточных вод флотационых обогатительных фабрик, перерабатывающих медные или медно-молибденовые руды, где в качестве флотореагента в процессе селекции применяют большие количества сульфида натрия.
Наиболее близким к предлагаемому является способ удаления растворимого сульфида из промывочных сточных вод В соответствии с этим способом растворимые сульфиды удаляют из сточных вод путем добавления к очищаемым стокам различных кислых жидких отходов, содержащих достаточное количество растворимых ионов металлов, таких как цинк, медь, железо для полного осаждения сульфидов в виде нерастворимых сульфидов металлов. Причем очистка осуществляется в две стадии: вначале добавляются медьсодержащие кислые отходы и осаждается до 90% (не более) сульфидов в виде сульфида меди, а затем добавляется другой кислый отход, содержащий железо, для доочистки оставшихся сульфид- ионов в виде сульфида железа.
Недостатком этого способа является г стадийное осуществление, что при очистке больших обьемов сточных вод значительно усложняет процессы фильтрации отдельных осадков. Этот способ не позволяет одновременно очищать растворы от тиосульфатов, которые всегда присутствуют в сульфидсо- держащих растворах как продукт естественного разложения сульфида натрия.
Целью изобретения является упрощение процесса при одновременной очистке от тиосульфатов
Поставленная цель достигается тем, что согласно предлагаемому способу, включающему обработку медьсодержащим реагентом и отделение осадка, сточные воды обрабатывают стехиометрическим количеством реагента-осадителя при 70-80°С.
Для осуществления способа в исходные сточные воды, содержащие сульфиды, гидросульфиды и тиосульфаты, вводят рассчитанное по стехиометрии к сумме сульфид- и тиосульфат-ионов необходимое количество медного купороса хлорида меди или кислых медьсодержащих стоков медных заводов После этого образующуюся пульпу нагревают в течение 20-30 мин при 70-80°С В зави(Л
С
VI Јь VI 00
о
.fcv
симости от исходного значения рН и количества вводимого реагента происходит снижение значений рН до определенной величины, По необходимости дальнейшего сброса или использования жидкой фазы пульпу или фильтрат подщелачивают до нейтральной реакции из вестью. После фильтрации осадка сульфидов меди в фильтрате отсутствуют и сульфид- и тиосульфат- ионы.
Введение реагента-осадителя в количестве, меньшем стехиометрически необходимого, и обработка при более низких температурах не приводит к достижению поставленной цели: ХПК очищенных стоков остается высоким за счет присутствия в них тиосульфат-ионов. Доочистка вызывает неоправданное усложнение процесса, увеличение затрат и времени на осуществление полной очистки от оставшихся в растворе примесей,
Пример.К1п искусственно приготовленного раствора, содержащего 2,2 г/л сульфид-иона, 5,06 г/л тиосульфат-иона, добавляют при перемешивании стехиометри- чески необходимое количество (28,4 г) медного купороса. Часть пульпы отфильтровывают без нагревания (при комнатной температуре), а остальную часть нагревают до определенной температуры с промежуточным фильтрованием и определением остаточного содержания сульфид- и тиосульфат-ионов.
Результаты осаждения сульфид- и тиосульфат-ионов при различных температурах приведены в таблице.
Пример 2. К1л слива сгустителя медного концентрата с рН 11,5 состава, г/л: сульфид-ионы 1,6; тиосульфат 3,1; сульфит- ионы 0,15; ХПК (бихроматн.) - 4400 мг/л 02
добавляют при перемешивании 19 г медного купороса CuSCM SHaO. Пульпу нагревают до 70°С в течение 30 мин, подщелачивают известью до рН 8, Осадок отделяют фильтрованием. В фильтрате сульфид-, тиосульфат-, сульфит-ионы отсутствуют, ХПК
очищенного раствора 25,0 мг/л 02. Вес
осадка 7.5 г, содержание меди в нем 64,1 %.
Одновременно с очисткой раствора от
сульфид-, гидросульфид-, сульфит- и тиосульфат-ионов предлагаемый способ позволяет на 60-70% очищать эти растворы от масел и нефтепродуктов. В исходном растворе содержалось 30 мг/л веществ, экстра- гируемых эфиром. После очистки их
содержание снизилось до 10,5 мг/л. При этом значительно упрощается процесс очистки.
Осадки сульфидов меди в виде богатого по меди концентрата идут в металлургический передел, очищенные стоки - в систему оборотного водоснабжения.
Формула изобретения
Способ очистки сульфидсодержащих сточных вод обработкой медьсодержащим реагентом с отделением образующегося осадка, отличаю щ-и и с я тем, что, с целью упрощения процесса при одновременной очистке от тиосульфатов, сточные воды обрабатывают реагентом при 70-80°С.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД КРАСИЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ЦЕХОВ КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | 1993 |
|
RU2046762C1 |
Способ очистки сточных вод от меди | 1989 |
|
SU1703624A1 |
Способ очистки сточных вод от тио-СульфАТ- иОНА | 1979 |
|
SU833565A1 |
Способ получения пирокатехина | 1982 |
|
SU1104128A1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО МЕДНО-ЦИНКОВОГО ПИРИТСОДЕРЖАЩЕГО КОНЦЕНТРАТА | 1992 |
|
RU2046672C1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД | 2022 |
|
RU2796509C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД | 1993 |
|
RU2049735C1 |
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННОГО ЩЕЛОЧНОГО ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОЛИТА МЕДНЕНИЯ | 2015 |
|
RU2603933C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ СОЕДИНЕНИЯ СЕРЫ (ВАРИАНТЫ) | 1991 |
|
RU2079450C1 |
СПОСОБ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ МЕТАЛЛЫ | 2000 |
|
RU2179955C1 |
Использование: очистка сточных вод флотационных обогатительных фабрик, перерабатывающих медные и медно-молиб- деновые руды. Сущность изобретения: сточные воды обрабатывают стехиометри- ческим количеством медьсодержащего реагента при 70-80°С. 1 табл.
Патент США № 4419247, кл | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Гребенчатая передача | 1916 |
|
SU1983A1 |
Авторы
Даты
1992-07-15—Публикация
1990-05-21—Подача