CN107010751A - 一种高浓度含砷酸性废水的综合处理方法 - Google Patents
一种高浓度含砷酸性废水的综合处理方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107010751A CN107010751A CN201710212414.4A CN201710212414A CN107010751A CN 107010751 A CN107010751 A CN 107010751A CN 201710212414 A CN201710212414 A CN 201710212414A CN 107010751 A CN107010751 A CN 107010751A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- arsenic
- waste water
- cod
- precipitating reagent
- solution
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Pending
Links
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 title claims abstract description 126
- 229910052785 arsenic Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 121
- RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N arsenic atom Chemical compound [As] RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 121
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 62
- 239000002253 acid Substances 0.000 title claims abstract description 32
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 45
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims abstract description 30
- 230000001376 precipitating effect Effects 0.000 claims abstract description 28
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims abstract description 27
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 23
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 claims abstract description 19
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 18
- 239000006228 supernatant Substances 0.000 claims abstract description 18
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 claims abstract description 17
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 claims abstract description 17
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 16
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims abstract description 15
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims abstract description 14
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 11
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 claims abstract description 8
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 44
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 35
- 229960002163 hydrogen peroxide Drugs 0.000 claims description 22
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 claims description 21
- 239000011790 ferrous sulphate Substances 0.000 claims description 20
- 235000003891 ferrous sulphate Nutrition 0.000 claims description 20
- 239000000920 calcium hydroxide Substances 0.000 claims description 18
- 235000011116 calcium hydroxide Nutrition 0.000 claims description 18
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 17
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 12
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims description 11
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 10
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 claims description 8
- VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K aluminium trichloride Chemical class Cl[Al](Cl)Cl VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K 0.000 claims description 7
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M Potassium hydroxide Chemical compound [OH-].[K+] KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 5
- 238000011953 bioanalysis Methods 0.000 claims description 5
- 238000005189 flocculation Methods 0.000 claims description 5
- 230000016615 flocculation Effects 0.000 claims description 5
- 239000000347 magnesium hydroxide Substances 0.000 claims description 4
- 229910001862 magnesium hydroxide Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims description 3
- VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L magnesium dihydroxide Chemical compound [OH-].[OH-].[Mg+2] VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 3
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims description 3
- 239000002893 slag Substances 0.000 claims description 3
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 claims 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 claims 1
- 210000000481 breast Anatomy 0.000 claims 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 claims 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 abstract description 12
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 19
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K iron trichloride Chemical compound Cl[Fe](Cl)Cl RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 5
- 229910021578 Iron(III) chloride Inorganic materials 0.000 description 4
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000005864 Sulphur Substances 0.000 description 4
- RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H iron(3+) sulfate Chemical compound [Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H 0.000 description 4
- 229910000360 iron(III) sulfate Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 4
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 3
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 3
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 3
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 3
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 3
- WURBVZBTWMNKQT-UHFFFAOYSA-N 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one Chemical compound C1=NC=NN1C(C(=O)C(C)(C)C)OC1=CC=C(Cl)C=C1 WURBVZBTWMNKQT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 2
- 239000005708 Sodium hypochlorite Substances 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000001728 nano-filtration Methods 0.000 description 2
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 2
- 239000002574 poison Substances 0.000 description 2
- 239000012286 potassium permanganate Substances 0.000 description 2
- SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N sodium hypochlorite Chemical compound [Na+].Cl[O-] SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 230000001988 toxicity Effects 0.000 description 2
- 231100000419 toxicity Toxicity 0.000 description 2
- 230000010665 Enzyme Interactions Effects 0.000 description 1
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 1
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- 241000784732 Lycaena phlaeas Species 0.000 description 1
- 241000219000 Populus Species 0.000 description 1
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003463 adsorbent Substances 0.000 description 1
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 description 1
- 230000000711 cancerogenic effect Effects 0.000 description 1
- 231100000357 carcinogen Toxicity 0.000 description 1
- 239000003183 carcinogenic agent Substances 0.000 description 1
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 description 1
- 230000005779 cell damage Effects 0.000 description 1
- 239000013522 chelant Substances 0.000 description 1
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000010828 elution Methods 0.000 description 1
- 230000003311 flocculating effect Effects 0.000 description 1
- 244000144992 flock Species 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000001727 in vivo Methods 0.000 description 1
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 description 1
- 238000001764 infiltration Methods 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003834 intracellular effect Effects 0.000 description 1
- 238000005342 ion exchange Methods 0.000 description 1
- 239000011133 lead Substances 0.000 description 1
- 229910000000 metal hydroxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910021645 metal ion Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001471 micro-filtration Methods 0.000 description 1
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 238000009856 non-ferrous metallurgy Methods 0.000 description 1
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 1
- 230000007096 poisonous effect Effects 0.000 description 1
- CHWRSCGUEQEHOH-UHFFFAOYSA-N potassium oxide Chemical compound [O-2].[K+].[K+] CHWRSCGUEQEHOH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001950 potassium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- -1 reacts 0.5h Substances 0.000 description 1
- 230000029219 regulation of pH Effects 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 235000002020 sage Nutrition 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052979 sodium sulfide Inorganic materials 0.000 description 1
- GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N sodium sulfide (anhydrous) Chemical compound [Na+].[Na+].[S-2] GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000108 ultra-filtration Methods 0.000 description 1
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F9/00—Multistage treatment of water, waste water or sewage
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/66—Treatment of water, waste water, or sewage by neutralisation; pH adjustment
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/72—Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2101/00—Nature of the contaminant
- C02F2101/10—Inorganic compounds
- C02F2101/103—Arsenic compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2101/00—Nature of the contaminant
- C02F2101/10—Inorganic compounds
- C02F2101/20—Heavy metals or heavy metal compounds
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Removal Of Specific Substances (AREA)
- Water Treatment By Sorption (AREA)
Abstract
本发明公开了一种高浓度含砷酸性废水的综合处理方法,该方法是将所述废水依次进行中和沉淀处理、氧化沉淀处理和深度处理,即将废水pH调节至中性,加入沉淀剂、进行固液分离去除大部分五价砷与其他重金属离子;向上清液中加入氧化剂进行氧化反应,降低废水的COD,将难处理的三价砷氧化成易处理的五价砷,再加入沉淀剂、进行固液分离;将所得到的上清液进行深度处理,最后经过滤器过滤后可直接外排;本发明通过三级处理技术,能够有效去除废水中COD、砷与其它重金属,工艺流程简单,易操作,无二次污染产生,节约药剂成本,且处理后废水中砷含量≤0.1 mg/L,COD含量≤80 mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976‑1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可回用于生产工艺或直接外排。
Description
技术领域
本发明涉及工业废水处理领域,尤其涉及一种高浓度含砷酸性废水的综合处理方法。
背景技术
砷在自然界中是普遍存在的,是一种原生质毒物,可通过与蛋白和酶的巯基(-SH)相互作用(使蛋白质和酶在细胞内变性)以及增加细胞内的活性氧引起细胞损伤而产生毒性,已被美国疾病控制中心(CDC)和国际癌症研究机构(IARC)确定为第一类致癌物质,由于砷在生物体内的毒性蓄积效应,砷污染对生态环境的破坏也具有不可逆性。砷污染引起的环境事件在全球很多的国家和地区均有发生,国标中重金属砷的最高允许排放质量浓度为0.5mg/L,而在最新的环保要求中总砷的最高允许排放深度为0.1mg/L,在广东、云南、江西、江浙等受重金属严重污染的地区,也开始按最新的环保要求实施。
在化工、冶炼、有色冶金、矿产等常见的铜、铅、锌、锡的硫化精矿中,多伴生有一定数量的砷,经冶炼烧结或焙烧,其中大部分硫、砷被氧化、挥发进入气体,淋洗除杂后生成含砷的酸性废水。其中砷多以三价砷和五价砷的形式存在,三价砷较五价难脱除,且三价砷的沉淀物不稳定,给后序处理带来难度。
目前国内外处理重金属砷的方法主要有絮凝沉淀法、生物法、吸附法、膜分离法、离子交换法等,但是对于同时含有三价砷和五价砷的废水来说,单一的处理技术很难使废水处理达标,均存在处理周期长、处理效果差、药剂成本高、工艺流程复杂、工程转化难度大等问题。
夏圣骥等人在《纳滤膜去除水中砷的研究》中提到用纳滤膜对五价砷去除率较高,但是对三价砷的去除率较低,且纳滤膜对进水的要求较高,操作压力、总盐含量、有机物、pH均对纳滤膜除砷有一定影响,故不适用工业复杂废水去除砷的方法,且该法操作较复杂,不适合工业化。
杨世干等人在《含砷酸性废水处理工艺的改进》中提到可以用两段Na2S和石灰-氧化-铁盐法来处理含砷酸性废水,要求硫化钠和砷的反应pH在2左右,后期脱砷需将pH调至10~11,最终出水中砷含量为0.5mg/L以下,该法操作难度较大,调节pH药剂用量较大,成本较高,且处理后废水中砷含量仅能达到≤0.5mg/L,难以满足废水中砷的含量≤0.1mg/L的环保要求。
发明内容
针对现有技术的不足,为了解决高浓度含砷酸性废水处理过程中的问题,本发明提出将高浓度含砷酸性废水进行三级处理,以优化工艺过程、节约处理成本、降低废水的毒性,实现重金属砷与其它重金属离子的深度脱除,使得出水中重金属砷含量≤0.1 mg/L,COD含量≤80 mg/L,且其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准。
为达上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种高浓度含砷酸性废水的综合处理方法,以高浓度含砷酸性废水为处理对象,经过中和沉淀处理、氧化沉淀处理、深度处理三级处理工艺,确保处理后废水中COD、砷与其它重金属元素达标,其具体工艺包括:
(1)一级中和沉淀处理:向高浓度含砷酸性废水中依次加入pH中和剂和沉淀剂,再通过固液分离,去除大部分的五价砷与其他重金属离子;
(2)二级氧化沉淀处理:在步骤(1)得到的上清液中加入氧化剂进行氧化反应,降低废水的COD,将难处理的三价砷氧化成易处理的五价砷,加入沉淀剂,再通过固液分离,去除砷与其它重金属离子;
(3)三级深度处理:取步骤(2)得到的上清液进行深度处理除砷,处理后废水可回用于生产工艺或直接外排。
所述高浓度含砷酸性废水中砷含量为0.5~2000mg/L,COD为100~5000mg/L,总盐含量为30~200g/L。
步骤(1)所述pH中和剂可以为电石渣、石灰乳、氢氧化镁溶液、氢氧化钠溶液或氢氧化钾溶液中的一种或多种;
优选地,pH中和剂为石灰乳;
石灰乳的浓度5%~30%;
优选地,石灰乳的浓度为10%~20%。
步骤(1)所述沉淀剂可以为聚合硫酸铁溶液、聚合氯化铁溶液、三氯化铁溶液、硫酸铁溶液或聚合氯化铝溶液中的一种或多种,沉淀剂添加量为0.5%~5%,反应时间为1h~8h;
优选地,沉淀剂为聚合硫酸铁溶液或聚合氯化铁溶液;
优选地,沉淀剂的添加量为0.5~3%;
优选地,反应时间为1h~6h。
步骤(1)所述固液分离设备可以为重力沉降器、离心沉降器或过滤器;
优选地,固液分离设备为重力沉降器。
步骤(2)所述氧化剂可以为过氧化氢溶液、高锰酸钾溶液、臭氧、次氯酸钠溶液,氧化剂与重金属摩尔比为1~7;氧化剂与COD的质量浓度比0.5~5,氧化反应时间为1h~12h;
优选地,氧化剂为过氧化氢溶液;
优选地,氧化剂与重金属摩尔比为1~5;
优选地,氧化剂与COD的质量浓度比为0.5~4;
优选地,氧化反应时间为1h~10h。
步骤(2)所述沉淀剂可以为聚合硫酸铁溶液、聚合氯化铁溶液、三氯化铁溶液、硫酸铁溶液或聚合氯化铝溶液中的一种或多种,沉淀剂添加量为0.5%~3%,反应时间为0.5h~6h;
优选地,沉淀剂为聚合硫酸铁溶液或聚合氯化铁溶液;
优选地,沉淀剂的添加量为0.5~2%;
优选地,反应时间为0.5h~4h。
步骤(2)所述固液分离设备可以为重力沉降器、离心沉降器或过滤器;
优选地,固液分离设备为重力沉降器。
步骤(3)中所述深度处理除砷的方法可以为膜分离法、吸附法、生物法或电絮凝法;
优选地,深度处理除砷为吸附法。
经三级处理后废水中砷含量≤0.1 mg/L,COD含量≤80 mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可回用于生产工艺或直接外排。
步骤(1)是一级中和沉淀处理,向高浓度含砷酸性废水中加入pH中和剂,将废水pH调节至7左右,加入沉淀剂,再通过固液分离,去除大部分的五价砷与其他重金属离子,pH中和剂可以为电石渣、石灰乳、氢氧化镁溶液、氢氧化钠溶液、氢氧化钾溶液中的一种或多种,为节约成本,优选为石灰乳,石灰乳的浓度5%~30%,优选为10%~20%,例如为10%、15%、20%等,沉淀剂可以为聚合硫酸铁溶液、聚合氯化铁溶液、三氯化铁溶液、硫酸铁溶液、聚合氯化铝溶液中的一种或多种,优选为聚合硫酸铁或聚合氯化铁,沉淀剂添加量为0.5%~5%,优选为0.5~3%,例如为0.5%、1%、2%、3%等,反应时间为1h~8h,优选为1h~6h,例如为1h、3h、6h等,固液分离设备可以为重力沉降器、离心沉降器、过滤器等,为优化处理工艺,优选为重力沉降器。
步骤(2)是二级氧化沉淀处理,在步骤(1)得到的上清液中加入氧化剂进行氧化反应,降低废水的COD,将难处理的三价砷氧化成易处理的五价砷,加入沉淀剂,再通过固液分离,去除砷与其它重金属离子,氧化剂可以为过氧化氢溶液、高锰酸钾溶液、臭氧、次氯酸钠溶液,为节约成本,优选为过氧化氢,氧化剂与重金属摩尔比为1~7,优选为1~5,例如为1、3、5,氧化剂与COD的质量浓度比0.5~5,优选为0.5~4,例如为0.5、2、4,氧化反应时间为1h~12h。优选为1h~10h。例如为1h、4h、7h、10h等,沉淀剂可以为聚合硫酸铁溶液、聚合氯化铁溶液、三氯化铁溶液、硫酸铁溶液、聚合氯化铝溶液中的一种或多种,优选为聚合硫酸铁溶液或聚合氯化铁溶液,沉淀剂添加量为0.5%~3%,优选为0.5~2%,例如为0.5%、1%、1.5%、2%等。反应时间为0.5h~6h,优选为0.5h~4h,例如为0.5h、2h、4h等,固液分离设备可以为重力沉降器、离心沉降器、过滤器等,为优化处理工艺,优选为重力沉降器。
步骤(3)是三级深度处理,对步骤(2)得到的上清液进行深度处理除砷,处理后废水可回用于生产工艺或直接外排,深度处理除砷的方法可以为膜分离法、吸附法、生物法、电絮凝法等,膜分离法是利用膜的选择透过性,根据多组分流体中各组分在膜中传质选择性的差异,借助较高的外压,来实现对其的分离、分级、提纯或富集,根据膜孔径大小可分为微滤、超滤、纳滤和反渗透;吸附法主要是利用吸附剂活性表面积或吸附基团的强大吸附作用,与金属离子形成离子键、共价键、螯合物等,再经过滤去除重金属来达到吸附除重金属的目的;生物法通过在特定培养基上培养菌种,产生一种类似于活性污泥的絮凝结构的物质,与含砷废水充分接触,结合其中的砷而絮凝沉降,然后分离,达到除砷效果;电絮凝法是以铁板或铝板为阳极,在通直流电后,阳极失去电子,形成金属阳离子Fe2+、Al3+,与OH-生成金属氢氧化物胶体絮凝剂,与废水中重金属结合生成较大絮状体,经沉淀或气浮后去除,深度处理优选为吸附法。
步骤(3)中吸附柱出水中砷含量≤0.1 mg/L,COD含量≤80 mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可回用于生产工艺或直接外排。
一种高浓度含砷酸性废水的综合处理方法,是以高浓度含砷酸性废水为处理对象,经过中和沉淀处理、氧化沉淀处理、深度处理三级处理工艺,确保处理后废水中COD、砷与其它重金属元素达标,其具体工艺包括:
(1)一级中和沉淀处理:向高浓度含砷酸性废水中加入石灰乳,石灰乳的浓度10%~20%,将废水pH调节至7左右,加入聚合硫酸铁溶液或聚合氯化铁溶液,添加量为0.5%~3%,反应1h~6h,经重力沉降器进行固液分离,去除大部分的五价砷与其他重金属离子;
(2)二级氧化沉淀处理:在步骤(1)得到的上清液中添加过氧化氢溶液,其中过氧化氢与重金属的摩尔比为1~5,与COD的质量浓度比为0.5~4,氧化时间为1h~10h,降低废水的COD,将难处理的三价砷氧化成易处理的五价砷,加入聚合硫酸铁溶液或聚合氯化铁溶液,添加量为0.5%~2%,反应0.5h~4h,经重力沉降器进行固液分离,去除砷与其它重金属离子;
(3)三级深度处理:取步骤(2)得到的上清液进入除重金属吸附柱,吸附柱出水经过滤器过滤,出水中砷含量≤0.1 mg/L,COD含量≤80 mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可回用于生产工艺或直接外排。
与现有技术相比,本发明具有如下效果:
(1)本发明公开了一种高浓度含砷酸性废水的综合处理的新方法,该方法通过三级综合处理,实现了废水中重金属的深度脱除,COD含量达标,以及降低废水的毒性,实现了废水的达标排放,而且本工艺流程简单、成本低;
(2)本发明所述的吸附柱,占地面积小,操作简单,处理能力强,实用范围广,不仅可与本方法中一级、二级处理步骤相结合,还可与其它水处理设备配套使用,实现重金属的深度脱除,吸附柱出水中砷含量≤0.1 mg/L,COD含量≤80 mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,无二次污染生成。
附图说明
图1 为本发明方法的工艺流程图。
具体实施方式
为更好地说明本发明,便于理解本发明的技术方案,下面对本发明进一步详细说明。但下述的实施实例仅仅是本发明的简易例子,并不代表或限制本发明的权利保护范围,本发明的保护范围以权利要求书为准。
实施例1
某工厂提供一种高浓度含砷酸性废水,其中砷含量为780mg/L,COD为5000mg/L。用10%的石灰乳将废水pH调至7左右,添加2%的聚合氯化铁溶液,反应时间为6h,反应后废水经离心沉降机进行固液分离,向沉降机出水中添加过氧化氢溶液,其中过氧化氢与重金属的摩尔比为3,与COD的质量浓度比为5,氧化时间为7h,加入1.5%的聚合硫酸铁溶液,反应2h,再将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中的停留2h后,出水进入除重金属吸附柱,吸附柱出水经过滤器过滤,过滤后废水中砷含量为0.06 mg/L,COD含量为63 mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可直接外排。
实施例2
某工厂提供一种高浓度含砷酸性废水,其中砷含量为1100mg/L,COD为3500mg/L。用2g/L NaOH溶液将废水pH调至7左右,添加2%的聚合硫酸铁,反应时间为3h,将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中停留4h后,往出水上清液中添加高锰酸钾,其中高锰酸钾与重金属的摩尔比为3,与COD的质量浓度比为2,氧化时间为7h,加入1.5%的聚合硫酸铁溶液,反应2h,再将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中的停留4h后,出水进入电絮凝除重金属装置,出水经过滤器过滤,过滤后废水中砷含量为0.1 mg/L,COD含量为73mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可直接外排。
实施例3
某工厂提供一种高浓度含砷酸性废水,其中砷含量为1750mg/L,COD为2600mg/L。用15%的石灰乳将废水pH调至7左右,添加3%的聚合硫酸铁和聚合氯化铁的混合物溶液,反应时间为3h,将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中停留4h后,向出水上清液中添加过氧化氢溶液,其中过氧化氢与重金属的摩尔比为5,与COD的质量浓度比为2,氧化时间为4h,加入2%的硫酸铁溶液,反应4h后经过滤器过滤,出水进入除重金属吸附柱,吸附柱出水经过滤器过滤,过滤后废水中砷含量为0.07 mg/L,COD含量为59 mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可直接外排。
实施例4
某工厂提供一种高浓度含砷酸性废水,其中砷含量为0.5mg/L,COD为1680mg/L。用2 g/L KOH溶液将废水pH调至7左右,添加2%的聚合硫酸铁溶液,反应时间为1h,将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中停留4h后,往出水上清液中添加次氯酸钠溶液,其中次氯酸钠与重金属的摩尔比为1,与COD的质量浓度比为2,氧化时间为4h,加入2%的聚合硫酸铁溶液,反应2h,再将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中的停留6h后,沉降器出水经纳滤膜过滤,过滤后废水中砷含量为0.06mg/L,COD含量为46mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可直接外排。
实施例5
某工厂提供一种高浓度含砷酸性废水,其中砷含量为200 mg/L,COD为1000mg/L。用5%的石灰乳将废水pH调至7左右,添加0.5%的硫酸铁溶液,反应时间为1h,将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中停留2h后,向出水上清液中添加过氧化氢溶液,其中过氧化氢与重金属的摩尔比为1,与COD的质量浓度比为2,氧化时间为1h,加入0.5%的聚合氯化铁和聚合硫酸铁的混合物溶液,反应0.5h,反应后废水经离心沉降机进行固液分离,,沉降机出水进入除重金属吸附柱,吸附柱出水经过滤器过滤,过滤后废水中砷含量为0.03 mg/L,COD含量为71 mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可直接外排。
实施例6
某工厂提供一种高浓度含砷酸性废水,其中砷含量为2000mg/L,COD为100mg/L。用20%的石灰乳将废水pH调至7左右,添加1%的三氯化铁溶液,反应时间为3h,将废水输送至过滤器中,废水在过滤器中停留4h后,向出水上清液中添加过氧化氢溶液,其中过氧化氢与重金属的摩尔比为7,与COD的质量浓度比为0.5,氧化时间为12h,加入3%的聚合氯化铝溶液,反应4h,再将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中的停留4h后,出水进入除重金属吸附柱,吸附柱出水经过滤器过滤,过滤后废水中砷含量为0.03 mg/L,COD含量为35 mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可直接外排。
实施例7
某工厂提供一种高浓度含砷酸性废水,其中砷含量为930mg/L,COD为3100mg/L。用6 g/L Mg(OH)2溶液将废水pH调至7左右,添加3%的聚合硫酸铁溶液,反应时间为6h,将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中停留4h后,往出水上清液中添加过氧化氢溶液,其中过氧化氢与重金属的摩尔比为3,与COD的质量浓度比为5,氧化时间为12h,加入2%的三氯化铁,反应4h,再将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中的停留6h后,出水进入除重金属吸附柱,吸附柱出水经过滤器过滤,过滤后废水中砷含量为0.1 mg/L,COD含量为43mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可直接外排。
实施例8
某工厂提供一种高浓度含砷酸性废水,其中砷含量为1800mg/L,COD为4200mg/L。用30%的石灰乳将废水pH调至7左右,添加5%的聚合氯化铝溶液,反应时间为8h,将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中停留6h后,向出水上清液中添加过氧化氢溶液,其中过氧化氢与重金属的摩尔比为5,与COD的质量浓度比为4,氧化时间为10h,加入1%的聚合硫酸铁溶液,反应6h,再将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中的停留6h后,出水进入除重金属吸附柱,吸附柱出水经过滤器过滤,过滤后废水中砷含量为0.08 mg/L,COD含量为56 mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可直接外排。
实施例9
某工厂提供一种高浓度含砷酸性废水,其中砷含量为1200mg/L,COD为1090mg/L。用电石渣将废水pH调至7左右,添加1%的聚合硫酸铁溶液,反应时间为1h,反应后废水经过滤器过滤,往过滤器出水中添加过氧化氢溶液,其中过氧化氢与重金属的摩尔比为3,与COD的质量浓度比为4,氧化时间为10h,加入2%的硫酸铁溶液,反应1h,再将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中的停留6h后,出水进入活性污泥池,在活性污泥池中停留10h后经沉淀分离,上清液中砷含量为0.06 mg/L,COD含量为64 mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可直接外排。
实施例10
某工厂提供一种高浓度含砷酸性废水,其中砷含量为120mg/L,COD为800mg/L。用15%的石灰乳将废水pH调至7左右,添加2%的聚合硫酸铁溶液,反应时间为1h,将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中停留4h后,向沉降器出水中通入臭氧,其中控制氧气流量为100m3/h,臭氧通入浓度为50g/m3,反应时间为3h,再加入2%的聚合氯化铁,反应1h,再将废水输送至沉降器中,废水在沉降器中的停留6h后,出水进入除重金属吸附柱,吸附柱出水经过滤器过滤,过滤后废水中砷含量为0.07 mg/L,COD含量为68 mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可直接外排。
申请人声明,本发明通过上述实施例来说明本发明的方法,但本发明并不局限于上述操作步骤,即不意味着本发明必须依赖上述操作步骤才能实施。所属技术领域的技术人员应该明了,对本发明的任何改进,对本发明所选用原料的等效替换及辅助成分的添加、具体方式的选择等,均落在本发明的保护范围和公开范围之内。
Claims (10)
1.一种高浓度含砷酸性废水的综合处理方法,其特征在于,以高浓度含砷酸性废水为处理对象,经过中和沉淀处理、氧化沉淀处理、深度处理三级处理工艺,确保处理后废水中COD、砷与其它重金属元素达标,其具体工艺包括:
(1)一级中和沉淀处理:向高浓度含砷酸性废水中依次加入pH中和剂和沉淀剂,再通过固液分离,去除大部分的五价砷与其他重金属离子;
(2)二级氧化沉淀处理:在步骤(1)得到的上清液中加入氧化剂进行氧化反应,降低废水的COD,将难处理的三价砷氧化成易处理的五价砷,加入沉淀剂,再通过固液分离,去除砷与其它重金属离子;
(3)三级深度处理:取步骤(2)得到的上清液进行深度处理除砷,处理后废水可回用于生产工艺或直接外排。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述高浓度含砷酸性废水中砷含量为0.5~2000mg/L,COD为100~5000mg/L,总盐含量为30~200g/L。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)所述pH中和剂可以为电石渣、石灰乳、氢氧化镁溶液、氢氧化钠溶液或氢氧化钾溶液中的一种或多种;
优选地,pH中和剂为石灰乳;
石灰乳的浓度5%~30%;
优选地,石灰乳的浓度为10%~20%。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,步骤(1)所述沉淀剂可以为聚合硫酸铁溶液、聚合氯化铁溶液、三氯化铁溶液、硫酸铁溶液或聚合氯化铝溶液中的一种或多种,沉淀剂添加量为0.5%~5%,反应时间为1h~8h;
优选地,沉淀剂为聚合硫酸铁溶液或聚合氯化铁溶液;
优选地,沉淀剂的添加量为0.5~3%;
优选地,反应时间为1h~6h。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,步骤(1)所述固液分离设备可以为重力沉降器、离心沉降器或过滤器;
优选地,固液分离设备为重力沉降器。
6.如权利要求1-5中任一权利要求所述的方法,其特征在于,步骤(2)所述氧化剂可以为过氧化氢溶液、高锰酸钾溶液、臭氧、次氯酸钠溶液,氧化剂与重金属摩尔比为1~7;氧化剂与COD的质量浓度比0.5~5,氧化反应时间为1h~12h;
优选地,氧化剂为过氧化氢溶液;
优选地,氧化剂与重金属摩尔比为1~5;
优选地,氧化剂与COD的质量浓度比为0.5~4;
优选地,氧化反应时间为1h~10h。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,步骤(2)所述沉淀剂可以为聚合硫酸铁溶液、聚合氯化铁溶液、三氯化铁溶液、硫酸铁溶液或聚合氯化铝溶液中的一种或多种,沉淀剂添加量为0.5%~3%,反应时间为0.5h~6h;
优选地,沉淀剂为聚合硫酸铁溶液或聚合氯化铁溶液;
优选地,沉淀剂的添加量为0.5~2%;
优选地,反应时间为0.5h~4h。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,步骤(2)所述固液分离设备可以为重力沉降器、离心沉降器或过滤器;
优选地,固液分离设备为重力沉降器。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,步骤(3)中所述深度处理除砷的方法可以为膜分离法、吸附法、生物法或电絮凝法;
优选地,深度处理除砷为吸附法。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,经三级处理后废水中砷含量≤0.1 mg/L,COD含量≤80 mg/L,其它重金属含量均达到国家GB8976-1996《污水综合排放标准》规定的一级排放标准,可回用于生产工艺或直接外排。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710212414.4A CN107010751A (zh) | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 一种高浓度含砷酸性废水的综合处理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710212414.4A CN107010751A (zh) | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 一种高浓度含砷酸性废水的综合处理方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107010751A true CN107010751A (zh) | 2017-08-04 |
Family
ID=59445359
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710212414.4A Pending CN107010751A (zh) | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 一种高浓度含砷酸性废水的综合处理方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107010751A (zh) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108017189A (zh) * | 2017-10-25 | 2018-05-11 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 一种高含砷强酸性重金属废水处理无危废中和渣工艺 |
CN108220605A (zh) * | 2018-01-16 | 2018-06-29 | 昆明理工大学 | 一种从锌烟尘浸出液中除砷锑氟的方法 |
CN108439683A (zh) * | 2018-04-03 | 2018-08-24 | 上海班德环保科技股份有限公司 | 含重金属砷的高浓度氨氮废水处理设备及其使用方法 |
CN108706763A (zh) * | 2018-05-23 | 2018-10-26 | 四川川能环保科技有限公司 | 一种含砷废物的处理方法 |
CN109133416A (zh) * | 2018-09-06 | 2019-01-04 | 广东先导稀材股份有限公司 | 含砷废水的处理工艺 |
CN109775904A (zh) * | 2019-03-05 | 2019-05-21 | 北京赛科康仑环保科技有限公司 | 一种利用LED行业含As废水制备电子级超纯水的处理方法 |
CN111875087A (zh) * | 2020-06-12 | 2020-11-03 | 金川集团股份有限公司 | 一种从复杂贵金属废水中去除铜、砷的方法 |
CN111874953A (zh) * | 2020-08-07 | 2020-11-03 | 华北科技学院 | 一种聚合氯化铝铁及其制备方法和阻燃剂组合物 |
CN112830652A (zh) * | 2020-12-31 | 2021-05-25 | 上海田应农业科技有限公司 | 大规模畜禽养殖场粪尿污水综合处理制备水溶肥的方法 |
CN112939077A (zh) * | 2021-01-27 | 2021-06-11 | 北京水木方科技有限公司 | 一种冶炼污酸资源化处理的方法 |
CN113562891A (zh) * | 2021-06-30 | 2021-10-29 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 一种仲钨酸铵生产废水的处理方法 |
Citations (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH06206080A (ja) * | 1993-01-12 | 1994-07-26 | Akita Seiren Kk | 砒素と鉄とを含有する酸性溶液からの砒素の除去法 |
CN1330047A (zh) * | 2000-06-20 | 2002-01-09 | 云南铜业(集团)有限公司技术中心 | 中和-铁盐氧化污水处理方法 |
CN102234160A (zh) * | 2010-05-05 | 2011-11-09 | 深圳市明灯科技有限公司 | 低浓度含砷废水处理方法 |
CN102603099A (zh) * | 2012-03-30 | 2012-07-25 | 深圳市明灯科技有限公司 | 酸性高砷废水的耦合处理方法 |
CN102603097A (zh) * | 2012-03-23 | 2012-07-25 | 郑州鸿跃环保科技有限公司 | 含重金属离子废水深度处理及回用工艺 |
CN102774991A (zh) * | 2012-08-13 | 2012-11-14 | 北京市环境保护科学研究院 | 一种砷化镓晶片生产加工废水的除砷装置及方法 |
CN103030233A (zh) * | 2011-09-30 | 2013-04-10 | 深圳市明灯科技有限公司 | 一种高浓度含砷废水的处理方法 |
CN103415472A (zh) * | 2011-03-09 | 2013-11-27 | 奥图泰有限公司 | 用于生产难溶的钙-砷化合物的方法 |
CN104058515A (zh) * | 2014-05-08 | 2014-09-24 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 一种酸性废水处理系统及方法 |
CN104193043A (zh) * | 2014-09-12 | 2014-12-10 | 湖南馨湘碧浪环保科技有限公司 | 一种高浓度含砷碱性废水脱砷处理工艺及方法 |
CN104944625A (zh) * | 2015-03-12 | 2015-09-30 | 许言 | 一种铜冶炼硫化后液及生产废水的处理方法 |
CN105502757A (zh) * | 2015-12-09 | 2016-04-20 | 重庆远达水务有限公司 | 一种高浓度含砷废水的工业处理方法 |
CN105621744A (zh) * | 2016-03-07 | 2016-06-01 | 山东国信环境系统股份有限公司 | 铜矿酸性废水处理回收装置及其方法 |
CN106396200A (zh) * | 2016-12-07 | 2017-02-15 | 云南大地绿坤环保科技有限公司 | 一种酸性高砷废水的处理方法 |
CN106517577A (zh) * | 2016-11-21 | 2017-03-22 | 广东先导稀材股份有限公司 | 酸性含砷废水的处理工艺 |
-
2017
- 2017-04-01 CN CN201710212414.4A patent/CN107010751A/zh active Pending
Patent Citations (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH06206080A (ja) * | 1993-01-12 | 1994-07-26 | Akita Seiren Kk | 砒素と鉄とを含有する酸性溶液からの砒素の除去法 |
CN1330047A (zh) * | 2000-06-20 | 2002-01-09 | 云南铜业(集团)有限公司技术中心 | 中和-铁盐氧化污水处理方法 |
CN102234160A (zh) * | 2010-05-05 | 2011-11-09 | 深圳市明灯科技有限公司 | 低浓度含砷废水处理方法 |
CN103415472A (zh) * | 2011-03-09 | 2013-11-27 | 奥图泰有限公司 | 用于生产难溶的钙-砷化合物的方法 |
CN103030233A (zh) * | 2011-09-30 | 2013-04-10 | 深圳市明灯科技有限公司 | 一种高浓度含砷废水的处理方法 |
CN102603097A (zh) * | 2012-03-23 | 2012-07-25 | 郑州鸿跃环保科技有限公司 | 含重金属离子废水深度处理及回用工艺 |
CN102603099A (zh) * | 2012-03-30 | 2012-07-25 | 深圳市明灯科技有限公司 | 酸性高砷废水的耦合处理方法 |
CN102774991A (zh) * | 2012-08-13 | 2012-11-14 | 北京市环境保护科学研究院 | 一种砷化镓晶片生产加工废水的除砷装置及方法 |
CN104058515A (zh) * | 2014-05-08 | 2014-09-24 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 一种酸性废水处理系统及方法 |
CN104193043A (zh) * | 2014-09-12 | 2014-12-10 | 湖南馨湘碧浪环保科技有限公司 | 一种高浓度含砷碱性废水脱砷处理工艺及方法 |
CN104944625A (zh) * | 2015-03-12 | 2015-09-30 | 许言 | 一种铜冶炼硫化后液及生产废水的处理方法 |
CN105502757A (zh) * | 2015-12-09 | 2016-04-20 | 重庆远达水务有限公司 | 一种高浓度含砷废水的工业处理方法 |
CN105621744A (zh) * | 2016-03-07 | 2016-06-01 | 山东国信环境系统股份有限公司 | 铜矿酸性废水处理回收装置及其方法 |
CN106517577A (zh) * | 2016-11-21 | 2017-03-22 | 广东先导稀材股份有限公司 | 酸性含砷废水的处理工艺 |
CN106396200A (zh) * | 2016-12-07 | 2017-02-15 | 云南大地绿坤环保科技有限公司 | 一种酸性高砷废水的处理方法 |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108017189A (zh) * | 2017-10-25 | 2018-05-11 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 一种高含砷强酸性重金属废水处理无危废中和渣工艺 |
CN108220605A (zh) * | 2018-01-16 | 2018-06-29 | 昆明理工大学 | 一种从锌烟尘浸出液中除砷锑氟的方法 |
CN108439683A (zh) * | 2018-04-03 | 2018-08-24 | 上海班德环保科技股份有限公司 | 含重金属砷的高浓度氨氮废水处理设备及其使用方法 |
CN108706763A (zh) * | 2018-05-23 | 2018-10-26 | 四川川能环保科技有限公司 | 一种含砷废物的处理方法 |
CN109133416A (zh) * | 2018-09-06 | 2019-01-04 | 广东先导稀材股份有限公司 | 含砷废水的处理工艺 |
CN109775904A (zh) * | 2019-03-05 | 2019-05-21 | 北京赛科康仑环保科技有限公司 | 一种利用LED行业含As废水制备电子级超纯水的处理方法 |
CN111875087A (zh) * | 2020-06-12 | 2020-11-03 | 金川集团股份有限公司 | 一种从复杂贵金属废水中去除铜、砷的方法 |
CN111874953A (zh) * | 2020-08-07 | 2020-11-03 | 华北科技学院 | 一种聚合氯化铝铁及其制备方法和阻燃剂组合物 |
CN111874953B (zh) * | 2020-08-07 | 2022-06-24 | 华北科技学院 | 一种聚合氯化铝铁及其制备方法和阻燃剂组合物 |
CN112830652A (zh) * | 2020-12-31 | 2021-05-25 | 上海田应农业科技有限公司 | 大规模畜禽养殖场粪尿污水综合处理制备水溶肥的方法 |
CN112939077A (zh) * | 2021-01-27 | 2021-06-11 | 北京水木方科技有限公司 | 一种冶炼污酸资源化处理的方法 |
CN113562891A (zh) * | 2021-06-30 | 2021-10-29 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 一种仲钨酸铵生产废水的处理方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107010751A (zh) | 一种高浓度含砷酸性废水的综合处理方法 | |
CN103553249B (zh) | 电镀废液中酸分离与重金属回收方法 | |
CN103030233A (zh) | 一种高浓度含砷废水的处理方法 | |
CN104909497A (zh) | 一种有色金属矿山酸性废水处理方法 | |
CN107417004A (zh) | 一种深度处理含铊酸性废水的方法 | |
CN104310672A (zh) | 含铊废水强氧化混凝与吸附回收工艺 | |
CN102234160A (zh) | 低浓度含砷废水处理方法 | |
CN104944636A (zh) | 一种有色金属矿山酸性废水治理方法 | |
CN102976511A (zh) | 焦化废水膜滤浓缩液的回收利用方法 | |
CN102642953A (zh) | 一种高盐度含重金属生产污水的化处理方法 | |
Zhang et al. | Valuable components recovery from wastewater and brine using electrocoagulation-based coupled process: a systematic review | |
Figueroa et al. | Recovery of gold and silver and removal of copper, zinc and lead ions in pregnant and barren cyanide solutions | |
CN112174440A (zh) | 一种重金属废水处理工艺 | |
CN113088702B (zh) | 一种从含金硫精矿焙烧渣酸浸液中回收有价元素方法 | |
CN112897730B (zh) | 一种对高砷高氟污酸处理回用系统及处理回用方法 | |
CN103043834A (zh) | 稀土冶炼废水处理工艺 | |
CN214088152U (zh) | 一种高cod铅锌工业选矿废水处理系统 | |
CN106277454A (zh) | 一种处理有色冶金污酸中重金属砷的方法 | |
JP3843052B2 (ja) | 金属含有排水中の有価金属の回収方法および利用方法 | |
CN112158932B (zh) | 一种磁性零价铁聚合氯化铝复合絮凝剂及其制备方法和应用 | |
CN102925899A (zh) | 一种精制氯化铜蚀刻废液的方法 | |
CN111186886B (zh) | 一种从工业废水中去除并回收铊的方法 | |
CN206872560U (zh) | 一种用于高浓度含砷酸性废水的综合处理系统 | |
CN203558939U (zh) | 重金属污酸废水资源化回收装置 | |
CN206940625U (zh) | 处理冶炼废水的系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170804 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |