Способ очистки кислых сточных вод от мышьяка и установка для его осуществления
Изобретение относится к способам выделения мышьяка из кислых водных растворов и может быть использовано в химической промышленности и цветной металлургии для очистки от мышьяка сточных вод, в частности в сернокислотном производстве, в металлургии тяжелых цветных металлов и др. Сущность: кислые сточные воды обрабатывают измельченным железным ломом. Выделяющийся при этом газообразный мышьяковистый водород подвергают термической диссоциации с получением элементного мышьяка и водорода. Затем частично очищенные от мышьяка сточные воды для его полного обезвреживания обрабатывают ферратом-4 натрия. Способ осуществляют в установке, содержащей реактор с фильтрующей насадкой реагента из измельченного железного лома, горизонтальный отстойник, трубопроводы для подвода очищаемой воды, для отвода осветленной воды, для отвода шламов, при этом отстойник разделен на отсеки съемными вертикальными фильтрующими элементами, представляющими собой перфорированные стальные контейнеры, заполненные смесью щебня с мелким железным ломом. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к способам выделения мышьяка из кислых водных растворов и может быть использовано в химической промышленности и цветной металлургии для очистки от мышьяка сточных вод, в частности, в сернокислотном производстве, металлургии тяжелых цветных металлов и др.
Известен сульфидный способ очистки, основанный на химическом осаждении мышьяка из раствора в виде сульфида мышьяка As2S3 путем обработки растворов сернистым натрием Na2S или NaHS (под ред. Дж. К. Кушни, США, Удаление металлов из сточных вод. Нейтрализация и осаждение. М. Металлургия, 1987, с. 44, 45; авт.св. ЧССР N 261397, кл. C 02F 1/62 от 01.11.89; РЖ "Химия, 1990, 15И413, Способ детоксикации мышьяксодержащих вод, отходящих при обессеривании коксового газа). Недостатком способа является неполнота осаждения из-за необходимости применения недостаточного от стехиометрического количества сернистого натрия благодаря образованию им в кислой среде ядовитого газообразного сероводорода, выделяющегося в атмосферу производственных помещений, что ухудшает санитарное состояние производства и усложняет систему очистки воздуха от него и за его пределами. Кроме того, хранение шламовых осадков сульфида мышьяка очень затруднено и дорого из-за высокой вымываемости его атмосферными осадками ввиду малой дисперности. Известен также способ обезвреживания арсенит-ионов AsO-21 в сточной воде пиролюзитом MnO2 с окислением их в кислой среде (pH 0,5-3) до ионов AsO-43 с последующей нейтрализацией известковым молоком до pH 8-9 и отделением от воды нерастворимых осадков арсенатов марганца и кальция. Недостатком этого способа является появление в сточной воде вторичного загрязнителя ионов Mn, например MnSО4, в случае сернокислых стоков и самого пиролюзита из-за необходимости его избыточного употребления. Кроме того, в процессе нейтрализации образуется много гипса, это приводит к увеличению шламового осадка, что удорожает его хранение. Известна установка для очистки кислых сточных вод от мышьяка, содержащая горизонтальный отстойник, камеру реакции, емкость для приготовления реагента, дозатор для реагента, трубопроводы для подачи очищаемой воды, для отвода фильтрата и шлама, шламовый насос (Л.В. Милованов. Очистка сточных вод предприятий цветной металлургии. М. Металлургия, 1971, с. 180-195). В такой установке для достижения полной очистки от мышьяка используется избыточное количество реагента. Это увеличивает объем шламовых осадков и удорожает их хранение. При использовании в качестве осадителя только извести для обеспечения ПДК по мышьяку ее требуется в количестве, в тысячи раз превышающем количество мышьяка в очищаемой воде. При этом полная очистка от мышьяка принципиально недостижима, так как соосаждение мышьяка с образующимся гипсом возможно только в результате адсорбционных процессов, а не химического взаимодействия. При частичной замене извести пиролюзитной рудой объем осадков пропорционально уменьшается, но качество осветленной воды снижается в результате вторичного загрязнения ее непрореагировавшим реагентом и продуктом его реакции с кислыми сточными водами. Задачей, на решение которой направлено изобретение, является исключение вторичного загрязнения сточных вод, снижение объемов шламов, упрощение и удешевление производства. Для решения поставленной задачи в способе очистки кислых сточных вод от мышьяка, включающем обработку их осаждающим мышьяк реагентом и отделение осадка фильтрацией, согласно изобретению кислые сточные воды предварительно обрабатывают измельченным железным ломом с отделением части мышьяка в виде газообразного мышьяковистого водорода, из которого термической диссоциацией выделяют элементный мышьяк и водород, а последующую обработку сточных вод ведут ферратом-4 натрия. Предварительная обработка стоков железным ломом позволяет на первом этапе очистки выделить часть As в виде товарного продукта, что сокращает количество реагента на окисление феррата-4 натрия на втором этапе обработки, где происходит обезвреживание остальной части мышьяка превращением его в нерастворимый мышьяк-5. Снижение расхода феррата-4 на окисление оставшейся части мышьяка приводит в свою очередь к уменьшению общего количества шлама гидроксида железа и расходов на его хранение. Применение феррата-4 натрия вследствие его быстрого самопроизвольного разложения в обрабатываемой воде на гидроксид железа и кислород исключает вторичное загрязнение им сточных вод, что позволяет применять его для окисления мышьяка в избытке в отличие от реагентов, используемых в аналогах (Na2S) и прототипе (MnO2). Предлагаемый способ может быть осуществлен в установке очистки сточных кислых вод от мышьяка, содержащей горизонтальный отстойник, трубопроводы для подачи очищаемой воды, для отвода осветленной воды и шлама, дозаторы подачи реагента, шламовый насос, которая согласно изобретению снабжена реактором с фильтрующей насадкой реагента из измельченного железного лома, взаимосвязанным посредством газоотводящего трубопровода с узлом термической диссоциации мышьяковистого водорода и соединенным с трубопроводом подачи очищаемой воды и с горизонтальным отстойником, при этом последний снабжен вертикальными фильтрующими элементами, выполненными в виде перфорированных контейнеров, заполненных смесью щебня с мелким железным ломом, разделяющим отстойник на отсеки, каждый из которых оснащен пульпопринимающим клапаном шламового насоса и соединен с дозатором подачи реагента. Разделение отстойника на отсеки фильтрующими элементами способствует своевременному удалению из зоны реакции шламовых продуктов, что обеспечивает более полное прохождение реакции окисления, т.е. полное израсходование реагента феррата-4 натрия на окисление мышьяка, а это, в конечном итоге, сокращает его расход и количество шламового гидроксида железа, образующегося при этом. Отстойник совмещает три функции: реактора, фильтрующего аппарата для предварительной очистки от диспергированных взвесей и собственно отстойника в отличие от прототипа, где камера реакции и отстойник выполнены раздельно, а предварительная фильтрация отсутствует. Это упрощает и удешевляет технологию обезвреживания от растворенного мышьяка и осадков. В результате применения фильтрующих перегородок в отстойнике существенно увеличивается качество осветленной воды, это приводит к снижению последующих энергетических затрат на дальнейшую очистку от взвесей. За счет исключения известкового передела сокращается количество шлама и исключается вторичное загрязнение, упрощается технология и удешевляется производство. Наличие узла предварительной обработки кислых сточных вод железным ломом также сокращает количество реагента на окисление мышьяка, способствует получению в процессе очистки товарных продуктов мышьяка и водорода, что тоже удешевляет технологию. Способ осуществляют следующим образом. Для испытания использовали кислые (pH 0,5-3) сточные воды медеплавильно-сернокислотного производства. Кислые сточные воды пропускают через насадку из железной стружки и мелкого железного лома. Выделяющийся газообразный мышьяковистый водород подвергают термической диссоциации при 518oC с получением элементного мышьяка и водорода, последний можно использовать в автоклавных производствах порошковых цветных металлов в качестве восстановителя после компрессирования. Прошедшую через железную насадку сточную воду для полного обезвреживания от мышьяка обрабатывают твердым измельченным ферратом-4 натрия, который при этом диспропорционирует с образованием высокоактивного окислителя -феррата-6 натрия и коагулянта гидроксида железа-3. Окислитель с мышьяком-3 образует после реакции нерастворимый арсенат железа FeAsO4, выпадающий вместе со смесью гидроксида Fe(OH)3 и гидроксосульфата Fe(OH)SO4 в осадок, легко отделимый от раствора. Раствор используют далее для вторичных целей в водообороте, поскольку вторичная вода может иметь разную щелочность (pH
Формула изобретения
1. Способ очистки кислых сточных вод от мышьяка, включающий обработку их осаждающим мышьяк реагентом, отделение осадка фильтрацией, отличающийся тем, что сточные воды предварительно обрабатывают измельченным железным ломом с отделением части мышьяка в виде газообразного мышьяковистого водорода, из которого термической диссоциацией выделяют элементный мышьяк и водород, а последующую обработку сточных вод ведут ферратом-4 натрия. 2. Установка для очистки кислых сточных вод от мышьяка, содержащая горизонтальный отстойник, трубопроводы для подачи очищаемой воды, для отвода осветленной воды и шлама, дозаторы подачи реагента, шламовый насос, отличающаяся тем, что она снабжена реактором с фильтрующей насадкой реагента из измельченного железного лома, взаимосвязанным посредством газоотводящего трубопровода с узлом термической диссоциации мышьяковистого водорода и соединенным с трубопроводом подачи очищаемой воды и с горизонтальным отстойником, при этом последний снабжен вертикальными фильтрующими элементами, выполненными в виде перфорированных контейнеров, заполненных смесью щебня с мелким железным ломом, разделяющими отстойник на отсеки, каждый из которых оснащен пульпопринимающим клапаном шламового насоса и соединен с дозаторами подачи реагента.РИСУНКИ
Рисунок 1