过氧化氢氧化法处理含氰废水工艺

日期: 2024-06-09 18:12:40|浏览: 86|编号: 72905

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氧化氢氧化法处理含氰废水工艺

申请日期:1997.01.30

公佈(告)日期:1998.08.05

IPC分类编号C02F1/72;C02F1/58

概括

发明是一种双氧水氧化处理含氰废水的工艺。在我国,黄金行业生产中产生的含氰废水的处理主要采用氧化法和酸化法,经上述方法处理后,废液需进行二级处理才能达到排放要求。采用双氧水氧化法处理含氰废水,克服了上述工艺的不足。本发明具有含氰废水处理效果好、成本低、投资少、操作简便等优点,是目前我国处理含氰废水最理想的工艺。

翻译权利请求

1.一种双氧水氧化处理含氰废水的工艺流程,包括中和池(1)、反应池(2)、(3)、石灰乳罐(4)、硫酸铜罐(5)、双氧水储罐(6)、沉淀池(7)、磁力泵(8)、流量计(9)、(10)、管道泵(11),其特征在于:含氰废水进入沉淀池(7)进行沉淀,在此过程中硫氰酸亚铜大部分已完全沉淀,上清液由磁力泵(8)吸入,经玻璃转子流量计(9)进入中和池(1),同时从石灰乳罐(4)中抽取石灰乳,加入到中和池(1)中,中和至pH值为9.5~11。 然后从硫酸铜罐(5)中取10%硫酸铜溶液加入中和罐(1)进行活化。然后从过氧化氢储罐(6)中取27%过氧化氢进行氧化。硫酸铜和过氧化氢溶液均由玻璃转子流量计(10)指示。中和后的废液由中和罐(1)流入反应罐(2)、(3),空气在叶轮的搅拌下均匀分散在液相中,过氧化氢在硫酸铜的催化下迅速分解,完成氰化物的氧化反应。最后处理后的废水由管道泵(11)排入污水综合处理站。

2.根据权利要求1所述的一种过氧化氢氧化处理含氰废水的工艺,其特征在于:控制pH值在碱性。

3.根据权利要求1所述的用过氧化氢氧化处理含氰化物废水的方法,其特征在于:控制硫酸铜的用量至最少。

4.根据权利要求1所述的一种双氧水氧化处理含氰废水的方法,其特征在于:双氧水的用量要适量,过量的双氧水可以将SCN-氧化成CN-。

5.根据权利要求1所述的一种过氧化氢氧化处理含氰废水的工艺,其特征在于:控制反应时间在60分钟以上,处理效果更佳。

手动的

过氧化氢氧化处理含氰废水

本发明涉及一种含氰废水的处理工艺,特别涉及一种采用双氧水氧化法处理含氰废水的工艺。

目前,在黄金工业生产中,必须坚持经济效益、社会效益和环境效益同步发展。要把黄金工业提高到一个新的水平,真正走内涵式发展的道路,必须下大力气发明创造,进行技术改造,采用先进技术。处理含氰废水的氢氧化工艺就是其中一种新工艺。对于含氰废水,一般根据浓度采用不同的处理方法。对于高浓度CN-≮700mg/l,一般采用投资较高的酸回收法作为第一处理方法,采用二氧化硫-空气法或自然净化法作为第二处理方法。由于回收了废水中的有用物质,具有较好的经济效益,也使废水中的氰化物浓度再次降低,达到排放要求,有利于环境保护。此外,还有碱性氯化法、吹脱曝气法、管道曝气法和空气氧化法等。 空气氧化法由于试剂消耗量大、成本高、原料来源困难、运输不安全以及采用碱性氯化法,仅限于处理含氰化物浓度较低的废水,处理效果较差,不能满足排放要求,其余方法需结合外界条件才能达到环保要求。

本发明的目的是针对上述含氰废水处理方法的不足,提供一种双氧水氧化法处理含氰废水的工艺,该工艺效果好,成本低,操作简单,处理后总氰化物浓度小于0.5mg/l,处理费用为7.91元/立方米废水。

本发明的技术构思:

本发明的目的是提供一种双氧水氧化处理含氰废水的工艺。双氧水H2O2为无色液体,熔点-0.89℃,沸点151.4℃。双氧水有两种,在一定条件下可作为氧化剂,在另一些条件下可作为还原剂。在不同介质中的标准电动势见下表:介质 氧化剂 还原剂

环氧乙烷

酸度 + 1.77 H2O2 + 2H + 2e = 2H2O + 0.69 O2 + 2H + 2e = 2H2O2

碱度 + 0.87 HO2- + H2O + 2e = 3OH- - 0.08 O2 + 2H2O + 2e = HO2- + OH-

在碱性条件下,过氧化氢分解的速度比在酸性条件下快,影响过氧化氢分解速度的最重要因素是重金属离子。

过氧化氢与CN-反应的机理是:在碱性条件下,以二价铜为催化剂,过氧化氢与氰化物反应生成氰酸盐和水,氰酸盐在一定条件下转化成碳酸盐和氨,反应方程式为:CN-+++为催化剂CNO-+-+-+NH3↑

上述反应一般在pH为10~11的条件下进行,在此条​​件下,过氧化氢不仅能破坏简单的氰化物,而且能氧化金属络合物:

与亚铁氰化物复合物的反应:

Fe(CN)6-4+6H2O2→Fe++++6CNO-+6H2O半电池反应方程式为:

Fe(CN)6-4+2e→Fe+6CN Eo=-1.5V 与锌氰化物复合物的反应:

Zn(CN)4-2+4H2O2→Zn+++4CNO-+4H2O半电池反应:

Zn(CN)4-2+2e→Zn+4CN- Eo=-1.26V 与氰化铜配合物反应:

[Cu(CN)2]-+2H2O2→Cu+++2CNO-+2H2O半电池反应为:

[Cu(CN)2]-+e→Cu+2CN Eo=-0.43v 反应为硫氰酸盐:

CNS-+H2O2→S+CNO-+H2O

由上述反应式可判断过氧化氢与氰化物络合物的反应顺序如下:

Fe(CN)6-4>Zn(CN)4-2>[Cu(CN)2]->CNS-

络合金属被破坏后,生成的阳离子按如下方式从废水中分离出来,形成氢氧化物沉淀Me+2+2OH-=Me(OH)2↓和碳酸盐沉淀Me+2+CO3-2=MeCO3↓。

综上所述,采用双氧水氧化法处理含氰废水在技术上是可行的,此方法处理成本低,且处理后的出水中氰化物浓度可达到国家排放标准CN-≤0.5mg/l。

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