当前位置: 首页 > 专利查询>中南大学专利>正文

一种去除含砷硫酸镍溶液中砷的方法技术

技术编号:15855067 阅读:70 留言:0更新日期:2017-07-22 11:18
一种去除含砷硫酸镍溶液中砷的方法,按照砷:钨或钼的摩尔数之比为1:9‑12向含砷硫酸镍溶液(pH≤2)中加入钨酸钠或钼酸钠,反应,得到含杂多酸溶液;然后注入装有大孔径阴离子树脂的交换柱中,得到离子交换后液以及吸附杂多酸后的大孔径阴离子树脂。本发明专利技术整个过程中使用的原料能够得到循环利用。且钨酸根或钼酸根离子损失小(0.5%以下),最终得到的交换后液中含砷量在0.5ppm以下,完全符合工业生产要求。

Method for removing arsenic in nickel sulfate solution containing arsenic

A method for removing arsenic containing nickel sulfate solution of arsenic in arsenic: according to the number of moles of tungsten or molybdenum is 12 to 1:9 arsenic containing nickel sulfate solution (pH = 2) with sodium tungstate or sodium molybdate reaction, containing heteropoly acid solution; and then injected with large aperture anion exchange resin in the column, obtained after ion exchange and adsorption of liquid heteropoly acid anion exchange resin. The raw material used in the whole process of the invention can be recycled. And the loss of tungstate or molybdate ion is less than 0.5%, and the arsenic content in the obtained exchange liquid is below 0.5ppm, which meets the requirement of industrial production.

【技术实现步骤摘要】
一种去除含砷硫酸镍溶液中砷的方法
本专利技术属于工业冶金
,具体涉及一种除去工业硫酸镍溶液中砷的方法。
技术介绍
在工业生产过程中,砷是最常见的杂质元素之一,即影响到其他有价金属的提取和回收,又会由于产生各种砷废水或废料而造成环境污染。所以如何在各种环境(包括废水、有色金属冶炼过程等)下除砷成了研究的热点问题。目前,就国内外的报道,废水中除砷措施主要可概括为反渗透法、生物法、沉淀法,萃取/离子交换法等。由于萃取法在实际生产过程中投资较大且占地面积大、反渗透法、生物法成本及可操作性问题受到限制;沉淀法和离子交换法的处理量大,操作简单,分离效果好,有利于各种有价成份的回收利用,而在工业上的应用越来越广泛。沉淀法包括中和沉淀法、铁氧体法、硫化物沉淀法、混凝法(亦称吸附胶体沉淀法或载体共沉淀法)等,是利用可溶性砷能够与钙、镁、铁、铝等金属离子形成难溶化合物或者被吸附而除去,其除砷效率可达99%。如现有技术中采用固定床离子交换吸附反应器装填碱性阴离子交换树脂处理含砷废水,对砷的形态和去除效果进行了实验研究,发现树脂对As(Ⅲ)的阴离子吸附较好,而对As(Ⅴ)的阴离子吸附性较差,需要采用多级吸附才能达到效果,如果把As(Ⅴ)还原成As(Ⅲ)则会恶化工业生产的环境,因为溶液中As(Ⅲ)容易挥发,砷化氢具有剧毒;有采用离子交换纤维(IEF)去除As(Ⅴ),但该吸附过程是一个分子扩散的过程,虽然通过该方法能将溶液中As的浓度降至很低,但是该吸附过程缓慢,所需时间长,工业化应用难;有使用含氢硫基的选择性螯合树脂选择吸附As(Ⅲ)离子的方案,但是该方案是针对废水中As的去除问题,该方法只能用于处理金属浓度较低的废水,因为其采用的是氢硫基的螯合树脂,如果溶液中金属离子浓度稍微偏高就会导致树脂中毒或者主金属的损失。如镍离子很容易结合螯合树脂上的硫,导致树脂中毒及主金属镍的损失。专利文献CN101985692A中公开了一种钨冶炼废水中砷的清除和钨的回收方法,该方法是在钨酸钠溶液强碱性阴离子树脂交换之后的废液中(含≤2~4mmol/lWO3,0.02mmol/LAs),加入无机酸将其调至弱酸性pH=3-6,然后再用阴离子交换树脂吸附AsO43-、WO42-,能将钨冶炼废水中砷由1.5mg/L降至0.05mg/L以下。但该方法是在钨酸根相对于砷大大过量的前提下操作的,专利技术人发现如果采用此方法除去硫酸镍溶液中的砷,将导致镍的大量损失。因此,至本专利技术的方案出来之前,包括专利技术人在内的本领域的技术人员仍在探索可以高效去除硫酸镍溶液中砷的方法。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种成本低廉、去除液与树脂可循环利用,去除液及镍的损失小,可高效地除去含砷硫酸镍溶液中砷的方法。本专利技术的技术方案是:以砷︰钨或钼的摩尔数之比为1:9-12向含砷硫酸镍溶液(pH≤2)中加入钨酸钠或钼酸钠,反应,得到含杂多酸溶液;然后注入装有大孔径阴离子树脂的交换柱中,得到离子交换后液以及吸附杂多酸后的大孔径阴离子树脂;用与吸附后得到的离子交换后液的pH值相等的水溶液清洗吸附于大孔径阴离子树脂表面的硫酸镍溶液,然后用NaCl和NaOH的混合溶液对清洗后的大孔径阴离子树脂进行解吸,解吸后的大孔径阴离子树脂再生循环利用;得到的解吸液用离子交换或者萃取法分别以砷酸钠、钨酸钠的形式收集砷、钨。优选的方案中,所述大孔径阴离子树脂为D301、D314阴离子树脂优选的方案中,所述NaCl溶液的浓度为1-2.5mol/L,NaOH溶液的浓度为0.05-0.5mol/L;优选的方案中,混合溶液中,NaCl与NaOH的摩尔比为3:1~5:1。优选的方案中,当含砷硫酸镍溶液中含有三价砷时,先加入强氧化剂将三价砷氧化为五价砷。优选的方案中,所述反应温度为25℃~60℃。优选的方案中,所述强氧化剂为过硫酸盐。优选的方案中,当含砷硫酸镍溶液的pH>2时,加入硫酸调节至pH≤2。进一步优选加入硫酸调节至pH为0~2。优选方案中,利用717阴离子树脂回收解吸液中的钨或钼,回收的含钨或钼溶液重复用于除砷。本专利技术方案中所述含砷硫酸镍溶液中,含砷量大于5ppm。所述的含砷硫酸镍溶液中含Ni20~100g/L,As5~500mg/L为宜。专利技术人通过研究发现,由于本专利技术的含砷硫酸镍溶液中存在大量硫酸根,无法通过包括现有技术CN101985692A方案在内处理方法实现高效除砷。经过专利技术人反复的研究发现,这是由于本专利技术为阴离子硫酸根浓度较高溶液,由于存在的硫酸根阴离子会与含砷阴离子形成竞争吸附,从而大大影响砷的吸附效果,导致无法有效除砷。基于此,专利技术人通过进一步的研发得到本专利技术的技术方案,即通过严格控制反应条件,以砷︰钨或钼的摩尔数之比为1︰9-12向含砷硫酸镍溶液(pH≤2)中加入钨酸钠或钼酸钠,反应,得到溶液注入装有大孔径阴离子树脂的交换柱中;这样利用聚合杂多酸根高负电荷大离子团特性,使含砷阴离子仍能在高硫酸根浓度的溶液中处于优势竞争吸附,然后再通过使用大孔径阴离子交换树脂实现深度除去溶液中砷的目的。本专利技术还通过对大孔径阴离子树脂以及NaCl溶液的浓度、NaOH溶液的浓度、NaCl与NaOH摩尔比的限定,能够获得更好的砷去除效果,以及更低的镍与去除液的损失,从而最终实现本专利技术的目的。本专利技术形成杂多酸的反应式如下:AsO43-+12WO42-+24H+=[AsW12O40]3-+12H2OAsO43-+9WO42-+12H+=[AsW9O34]9-+6H2OAsO43-+12MoO42-+24H+=[AsMo12O40]3-+12H2OAsO43-+9MoO42-+12H+=[AsMo9O34]9-+6H2O另外,现有技术中已有使用钨酸盐处理砷的工艺,但是在钨或钼酸盐的消耗量较大的前提下才能得到较好的效果,同时同多酸根的存在也将与杂多酸根的吸附形成竞争;专利技术人在按照现有技术进行处理过程中发现,当加入等量的钨或钼酸盐时,发现其除砷的效果不佳。不仅如此,现有的方法完全不适合用于处理高硫酸根浓度下的含砷硫酸镍溶液,即使是当硫酸镍溶液为低浓度时,也无法适用现有的方法有效吸附砷。针对这种情况,专利技术人经过不断的研究,探索各种改进方法,最终通过严格控制pH≤2,控制砷和钨或钼的摩尔数之比为1:9-12,并通过与大孔径阴离子树脂吸附以及NaCl溶液的浓度、NaOH溶液的浓度、NaCl与NaOH摩尔比的限定有机结合,最终得到了一种高效除去含砷硫酸镍溶液中砷的方法,去除液与树脂可循环利用,去除液及镍的损失均达到最小。本专利技术中,通过对生成杂多酸条件的严格控制,其与大孔径阴离子树脂吸附获得了非常显著的协同效果,这是前人未曾预料到的,通过形成杂多酸大离子团后,将其后续使用大孔径阴离子树脂吸附能够如此高效地提高砷的去除效果,并且大大降低镍和去除液钨酸盐或钼酸盐的损失。且通过本专利技术也克服了无法使用钨酸盐或钼酸盐处理含砷硫酸盐溶液的偏见,获得了意料之外的良好效果。本专利技术能够对含砷硫酸镍溶液中砷进行高效去除,通过本专利技术的方案进行处理后,溶液中的砷浓度小于0.5ppm,完全符合工业上的生产要求。且整个处理过程中未引进其他杂质离子,能达到工业上深度除砷的要求。不仅如此,本专利技术突出的技术效果还体现在整个处理过程中,镍的损失量小于0.5%,同本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种去除含砷硫酸镍溶液中砷的方法,其特征在于,以砷︰钨或钼的摩尔数之比为1:9‑12向含砷硫酸镍溶液(pH≤2)中加入钨酸钠或钼酸钠,反应,得到含杂多酸的溶液;然后流入装有大孔径阴离子树脂的交换柱中,得到离子交换后液以及吸附有杂多酸的大孔径阴离子树脂;用与吸附后得到的离子交换后液的pH值相等的水溶液清洗吸附于大孔径阴离子树脂表面的硫酸镍溶液,然后用NaCl溶液和NaOH溶液的混合溶液对清洗后的大孔径阴离子树脂进行解吸,解吸后的大孔径阴离子树脂再生循环利用,得到的解吸液用离子交换或者萃取法分别以砷酸钠、钨酸钠的形式收集砷、钨;所述NaCl溶液的浓度为1‑2.5mol/L,NaOH溶液的浓度为0.05‑0.5mol/L;混合溶液中,NaCl与NaOH的摩尔比为3:1~5:1。

【技术特征摘要】
1.一种去除含砷硫酸镍溶液中砷的方法,其特征在于,以砷︰钨或钼的摩尔数之比为1:9-12向含砷硫酸镍溶液(pH≤2)中加入钨酸钠或钼酸钠,反应,得到含杂多酸的溶液;然后流入装有大孔径阴离子树脂的交换柱中,得到离子交换后液以及吸附有杂多酸的大孔径阴离子树脂;用与吸附后得到的离子交换后液的pH值相等的水溶液清洗吸附于大孔径阴离子树脂表面的硫酸镍溶液,然后用NaCl溶液和NaOH溶液的混合溶液对清洗后的大孔径阴离子树脂进行解吸,解吸后的大孔径阴离子树脂再生循环利用,得到的解吸液用离子交换或者萃取法分别以砷酸钠、钨酸钠的形式收集砷、钨;所述NaCl溶液的浓度为1-2.5mol/L,NaOH溶液的浓度为0.05-0.5mol/L;混合溶液中,NaCl与NaO...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈爱良霍广生赵中伟钱振李孟春陈星宇刘旭恒李江涛
申请(专利权)人:中南大学
类型:发明
国别省市:湖南,43

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1