本發(fā)明提出的是化工和冶金領(lǐng)域的方法,具體地說是制酸過程產(chǎn)生的污酸水處理方法。
背景技術(shù):
在現(xiàn)有技術(shù)中,制酸過程產(chǎn)生的污酸水通常采用中和、除重金屬后排放。處理成本高且產(chǎn)生大量廢渣。
以硫化鋅精礦焙燒為例,焙燒產(chǎn)生的二氧化硫煙氣凈化時(shí)產(chǎn)生的污酸水通常用石灰中和,產(chǎn)生大量石膏渣,影響環(huán)境,而且也造成資源浪費(fèi)。
因此要達(dá)到即環(huán)保又能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,需要更先進(jìn)的方法對(duì)制酸污酸水進(jìn)行處理。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為了克服現(xiàn)有技術(shù)存在的缺點(diǎn),本發(fā)明提出了制酸過程產(chǎn)生的污酸水處理方法。該方法是污酸水用金屬氧化物或氫氧化物或含金屬氧化物或氫氧化物的物料中和,再除去影響陰極產(chǎn)品析出的雜質(zhì),然后進(jìn)行隔膜電積。金屬離子在陰極被還原得到金屬產(chǎn)品;酸根離子通過陰離子交換膜進(jìn)入陽極室,得到濃縮凈化了的酸水。濃縮凈化后的酸水回用制酸或再進(jìn)行濃縮。解決制酸過程中污酸水無害化與資源化的技術(shù)問題。
本發(fā)明解決技術(shù)問題所采用的方案是:
污酸水用金屬氧化物或氫氧化物或含金屬氧化物或氫氧化物的物料中和,再除去影響陰極產(chǎn)品析出的雜質(zhì),然后進(jìn)行隔膜電積。在電解槽中裝有陰離子交換膜,形成兩個(gè)室,一個(gè)為陽極室,另一個(gè)為陰極室。在陽極室內(nèi)設(shè)有陽極,陽極液為稀酸,隨著電積的進(jìn)行,在電場(chǎng)的作用下,酸根離子透過陰離子交換膜從陰極室進(jìn)入陽極室,陽極液酸濃度逐漸上升,陽極液酸濃度上升到設(shè)定程度返回制酸或再濃縮;在陰極室中設(shè)有陰極,陰極液為污酸水中和、凈化后液,隨著電積的進(jìn)行,在電場(chǎng)的作用下,酸根離子透過陰離子交換膜從陰極室進(jìn)入陽極室,陰極液酸根濃度逐漸下降,陰極液酸根濃度下降到設(shè)定程度返回?zé)煔鈨艋?/p>
積極效果,本發(fā)明能夠?qū)⒅扑徇^程產(chǎn)生的污酸水利用電化學(xué)方法進(jìn)行處理,使酸回收,雜質(zhì)收集處理。具有環(huán)保性好,資源重復(fù)利用的特點(diǎn)。適宜作為制酸過程產(chǎn)生的污酸水處理方法應(yīng)用。
具體實(shí)施方式
污酸水用金屬氧化物或氫氧化物或含金屬氧化物或氫氧化物的物料中和,再除去影響陰極產(chǎn)品析出的雜質(zhì),然后進(jìn)行隔膜電積。在電解槽中裝有陰離子交換膜,形成兩個(gè)室,一個(gè)為陽極室,另一個(gè)為陰極室。在陽極室內(nèi)設(shè)有陽極,陽極液為稀酸,隨著電積的進(jìn)行,在電場(chǎng)的作用下,酸根離子透過陰離子交換膜從陰極室進(jìn)入陽極室,陽極液酸濃度逐漸上升,陽極液酸濃度上升到設(shè)定程度返回制酸或再濃縮;在陰極室中設(shè)有陰極,陰極液為污酸水中和、凈化后液,隨著電積的進(jìn)行,在電場(chǎng)的作用下,酸根離子透過陰離子交換膜從陰極室進(jìn)入陽極室,陰極液酸根濃度逐漸下降,陰極液酸根濃度下降到設(shè)定程度返回?zé)煔鈨艋?。得到的濃縮凈化了的酸水,回用制酸或再濃縮;而金屬離子在陰極被還原得到金屬產(chǎn)品。
所述陰極采用鋁、不銹鋼或鈦電極,所述陽極采用不溶金屬陽極。
技術(shù)原理:
陰離子交換膜選擇性透過陰離子,有電場(chǎng)作用下,酸根透過陰離子交換膜從陰極室進(jìn)入陽極室,而陽離子在陰極上被還原,從而即得到陰極產(chǎn)品又濃縮凈化了污酸水。
處理過程:
污酸水用金屬氧化物或氫氧化物,或含金屬氧化物或氫氧化物的物料中和,再除去影響陰極產(chǎn)品析出的雜質(zhì)后,注入隔膜電解槽陰極室,稀酸注入陽極室,插入相應(yīng)電極通直流電,在電場(chǎng)的作用下,酸根離子透過陰離子交換膜進(jìn)入陽極室,得到濃縮凈化了的酸水,回用制酸或再濃縮;而金屬離子在陰極被還原得到金屬產(chǎn)品。
特點(diǎn):
采用本發(fā)明方法對(duì)制酸過程產(chǎn)生的污酸水進(jìn)行中和凈化,用電化學(xué)方法處理,從而即得到陰極產(chǎn)品又濃縮凈化了污酸水,實(shí)現(xiàn)了酸資源的繼續(xù)利用,減少排放,對(duì)環(huán)保有利,并且杜絕酸污染。