一种重金属废渣的洗涤回收方法

    公开(公告)号:CN104726719B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510106891.3

    申请日:2015-03-11

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02P10/242

    Abstract: 本发明公开了一种重金属废渣的洗涤回收方法,首先向重金属废渣中加入一定量的浆化剂,并快速搅拌,对所述废渣进行浆化处理;将浆化处理后的废渣泵入带洗涤功能的压滤机内,并采用去离子水进行淋洗处理,得到含有价金属的洗涤液;将所述洗涤液送入离子交换吸附柱进行吸附处理,并采用离子交换树脂对所述洗涤液中的重金属离子进行富集,得到富集有高浓度重金属离子的酸性脱附液。该方法提高了溶解态重金属的释放速率,减少了洗涤用水体积,提高了洗涤水中的重金属浓度,从而实现了废渣中可溶态重金属的综合利用。

    一种稀土掺杂水合氧化锰的吸附剂制备方法

    公开(公告)号:CN104162404B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410421804.9

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂水合氧化锰的吸附剂制备方法,首先采用摩尔浓度2%~5%的MnSO4·H2O溶液与2%~10%的NaCl溶液配制混合液Ⅰ,向混合液Ⅰ中加入0.1%~0.5%的KMnO4溶液,制得水合二氧化锰晶种混合液;对水合二氧化锰晶种混合液进行稀土掺杂晶粒放大处理;对稀土掺杂水合氧化锰混合液进行沉淀物粒径分级处理,取粒径大于10μm的沉淀物进行压滤处理,得到的吸附剂滤饼;将吸附剂滤饼在50℃~75℃条件下干燥1.5h~3h,至表面无明显水分,得到最终的吸附剂。该吸附剂吸附反应速度快、吸附容量高,从而减少其在废水处理过程中的投加量,降低了废水处理的运行成本。

    一种稀土掺杂水合氧化锰的吸附剂制备方法

    公开(公告)号:CN104162404A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410421804.9

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂水合氧化锰的吸附剂制备方法,首先采用摩尔浓度2%~5%的MnSO4·H2O溶液与2%~10%的NaCl溶液配制混合液Ⅰ,向混合液Ⅰ中加入0.1%~0.5%的KMnO4溶液,制得水合二氧化锰晶种混合液;对水合二氧化锰晶种混合液进行稀土掺杂晶粒放大处理;对稀土掺杂水合氧化锰混合液进行沉淀物粒径分级处理,取粒径大于10μm的沉淀物进行压滤处理,得到的吸附剂滤饼;将吸附剂滤饼在50℃~75℃条件下干燥1.5h~3h,至表面无明显水分,得到最终的吸附剂。该吸附剂吸附反应速度快、吸附容量高,从而减少其在废水处理过程中的投加量,降低了废水处理的运行成本。

    一种含铊废水的深度处理方法

    公开(公告)号:CN104692561B

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201510106618.0

    申请日:2015-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种含铊废水的深度处理方法,首先向含铊废水中分级投加硫化钠与硫化铁晶种,使所述废水中的高浓度重金属形成硫化物沉淀,初步降低所述废水中的重金属浓度;向硫化沉淀处理之后的废水中,投加一定量的高级氧化剂,对废水中的铊进行氧化处理,改变废水中铊的形态;将高级氧化处理之后的废水输送至填装有纳米水合氧化锰吸附剂的吸附塔,通过所述纳米水合氧化锰吸附剂的强吸附能力,将废水中残留的微量重金属进一步深度去除。该处理方法提高了除铊效率,以及后端深度吸附处理的处理效率,不仅有利于含铊废水的处理后回用,而且对于重金属环境容量低的地区的重金属污染物总量减排具有重要意义。

    一种含氰尾矿浆处理方法

    公开(公告)号:CN104944645A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510425333.3

    申请日:2015-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种含氰尾矿浆处理方法,该方法是由焦亚硫酸钠、双氧水、硫酸铜、硫酸亚铁、石灰等药剂有机结合的复合催化氧化体系,含氰尾矿浆首先加入硫酸铜、硫酸亚铁,在搅拌作用下,铜离子和亚铁离子与含氰尾矿浆中的细微颗粒进行混合吸附,后向含氰尾矿浆中加入焦亚硫酸钠、焦亚硫酸钠在铜离子和铁离子的催化作用下,将含氰尾矿浆中氰化物进行氧化,后向含氰尾矿浆中加入双氧水,在亚铁离子催化作用下降剩余氰化物进行氧化,最后,向含氰尾矿浆中加入石灰乳,调节含氰尾矿浆pH值至6以上。该方法具有工艺流程简单,处理效果好,运行稳定,操作安全,易实现工业应用等优点,具有广阔的应用前景。

    一种含铊废水的深度处理方法

    公开(公告)号:CN104692561A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510106618.0

    申请日:2015-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种含铊废水的深度处理方法,首先向含铊废水中分级投加硫化钠与硫化铁晶种,使所述废水中的高浓度重金属形成硫化物沉淀,初步降低所述废水中的重金属浓度;向硫化沉淀处理之后的废水中,投加一定量的高级氧化剂,对废水中的铊进行氧化处理,改变废水中铊的形态;将高级氧化处理之后的废水输送至填装有纳米水合氧化锰吸附剂的吸附塔,通过所述纳米水合氧化锰吸附剂的强吸附能力,将废水中残留的微量重金属进一步深度去除。该处理方法提高了除铊效率,以及后端深度吸附处理的处理效率,不仅有利于含铊废水的处理后回用,而且对于重金属环境容量低的地区的重金属污染物总量减排具有重要意义。

    泥浆法处理酸性废水的系统和方法

    公开(公告)号:CN113461228A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202111029537.7

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本申请涉及水处理领域,具体而言,涉及一种泥浆法处理酸性废水的系统和方法。泥浆法处理酸性废水的系统包括底泥碱化单元、反应单元、絮凝单元、沉淀单元、检测单元和控制单元;控制单元被设置为:根据式(1)计算加入底泥碱化单元的碱溶液的流量m;通过式(1)计算加入底泥碱化单元的碱溶液的流量m;修正因子α为0.03885~0.04255;发明人发现采用上述修正因子流量进行修正后,使最终反应单元处理后的废水pH值接近中性,同时反应单元的内壁不易结垢。

    一种重金属废渣的洗涤回收方法

    公开(公告)号:CN104726719A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510106891.3

    申请日:2015-03-11

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02P10/242

    Abstract: 本发明公开了一种重金属废渣的洗涤回收方法,首先向重金属废渣中加入一定量的浆化剂,并快速搅拌,对所述废渣进行浆化处理;将浆化处理后的废渣泵入带洗涤功能的压滤机内,并采用去离子水进行淋洗处理,得到含有价金属的洗涤液;将所述洗涤液送入离子交换吸附柱进行吸附处理,并采用离子交换树脂对所述洗涤液中的重金属离子进行富集,得到富集有高浓度重金属离子的酸性脱附液。该方法提高了溶解态重金属的释放速率,减少了洗涤用水体积,提高了洗涤水中的重金属浓度,从而实现了废渣中可溶态重金属的综合利用。

    一种重金属污染源防控评估方法

    公开(公告)号:CN104182838A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410422932.5

    申请日:2014-08-25

    CPC classification number: Y02P90/82

    Abstract: 本发明公开了一种重金属污染源防控评估方法,针对有色金属冶炼行业,选取资源和能源利用、技术特征、重金属污染物产排情况和经济成本4个二级评价指标,每个二级评价指标下包含若干个下级评价指标;根据下级评价指标的基准值对有色金属冶炼过程中的某一工艺进行打分,将各下级指标得分相加后乘以上一级指标的权重值,得出该上一级指标的分值;逐级计算,最后得出该工艺的评估总分,根据所述评估总分对该工艺进行污染源防控评估。该方法具有针对性好、全面性显著和可操作性强的特点,能有效的筛选出先进、适用的重金属污染源防控指标,为我国有色金属冶炼行业重金属污染控制与管理提供技术支撑。

    泥浆法处理酸性废水的系统和方法

    公开(公告)号:CN113461228B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111029537.7

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本申请涉及水处理领域,具体而言,涉及一种泥浆法处理酸性废水的系统和方法。泥浆法处理酸性废水的系统包括底泥碱化单元、反应单元、絮凝单元、沉淀单元、检测单元和控制单元;控制单元被设置为:根据式(1)计算加入底泥碱化单元的碱溶液的流量m;通过式(1)计算加入底泥碱化单元的碱溶液的流量m;修正因子α为0.03885~0.04255;发明人发现采用上述修正因子流量进行修正后,使最终反应单元处理后的废水pH值接近中性,同时反应单元的内壁不易结垢。

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