碱性砷酸盐废渣无害化处理方法技术

技术编号:30161828 阅读:20 留言:0更新日期:2021-09-25 15:15
本发明专利技术公开了碱性砷酸盐废渣无害化处理方法,具体包括以下步骤:第一步,将碱性含砷酸盐废渣进行破碎筛分处理;第二步,将粉末状的高铁盐、锰盐、铝盐、镁盐加入到去离子水中,搅拌均匀,得到砷酸钠盐稳定药剂;第三步,将足量的第二步制备的砷酸钠盐稳定药剂与破碎筛分处理后的含砷酸钠盐废渣混合均匀,第四步,在第三步得到的铁锰铝镁砷复合沉淀物中添加固化剂,搅拌均匀后固化成型;可对pH=8

【技术实现步骤摘要】
碱性砷酸盐废渣无害化处理方法


[0001]本专利技术涉及化工环保
,具体涉及碱性砷酸盐废渣无害化处理方法。

技术介绍

[0002]在自然界中,砷总是伴随各种有价金属共生,随着有色金属冶炼、化工原料生产、化学品制造等行业的发展,含砷废渣、污泥来源变得越来越复杂和广泛,含砷废渣、污泥中砷将通过土壤、大气、水等介质可以对环境造成影响,特别是对地下水的影响,一旦污染,后果非常严重。目前含砷废渣、污泥一般采用中和法、沉淀法等方法进行处理,将产生大量的固体污泥,这些污泥中含有的有毒有害物质砷等重金属化合物,遇水,特别是酸性水会促使其分解,会有大量砷酸根离子溶出,危害环境,危害人畜,存在严重安全隐患,是制约行业绿色、可持续发展的一大环境瓶颈。
[0003]呈碱性的含砷酸盐废渣,其中重金属砷以砷酸钠的形式存在,其浸出液中砷浓度达到5000

10000mg/L,采用传统的石灰水泥固化方法效果不佳,药剂消耗高,固化体增容比大。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于针对现有技术的不足之处,提供碱性砷酸盐废渣无害化处理方法。
[0005]本专利技术解决上述问题的技术方案为:碱性砷酸盐废渣无害化处理方法,具体包括以下步骤:
[0006]第一步,将碱性含砷酸盐废渣进行破碎筛分处理;
[0007]第二步,将粉末状的高铁盐、锰盐、铝盐、镁盐加入到去离子水中,搅拌均匀,得到砷酸钠盐稳定药剂;
[0008]第三步,将足量的第二步制备的砷酸钠盐稳定药剂与破碎筛分处理后的含砷酸钠盐废渣混合均匀,所述含砷酸钠盐废渣在所述砷酸钠盐稳定药剂中的质量浓度为1g/mL,加热至60℃,搅拌反应15

20min后,陈化1

2h,过滤后即得到铁锰铝镁砷复合沉淀物;
[0009]第四步,在第三步得到的铁锰铝镁砷复合沉淀物中添加固化剂,搅拌均匀后固化成型。
[0010]进一步的,所述高铁盐为高氯酸铁、三氯化铁中的一种或两者组成的混合物。
[0011]进一步的,所述锰盐为硫酸锰、氯化锰中的一种或两者组成的混合物。
[0012]进一步的,所述铝盐为硫酸铝、三氯化铝中的一种或两者组成的混合物。
[0013]进一步的,所述镁盐为硫酸镁、氯化镁中的一种或两者组成的混合物。
[0014]进一步的,在第二步中制备的砷酸钠盐稳定药剂中金属元素Fe与Mn、Al、Mg的摩尔比为1:1:1:0.5

2。
[0015]进一步的,在第二步中制备的砷酸钠盐稳定药剂中的金属离子浓度在去离子水中的浓度为3mol/L。
[0016]进一步的,所述固化剂为水泥或石膏。
[0017]进一步的,在第四步中,所述固化剂与所述铁锰铝镁砷复合沉淀物的质量比为1:1

1.5。
[0018]本专利技术具有有益效果:
[0019]本专利技术提供了碱性砷酸盐废渣无害化处理方法,经处理后的碱性含砷酸盐废渣,砷浸出浓度低于1.2mg/L,达到《危险废物填埋污染控制标准》;对pH=8

10的碱性含砷酸盐废渣进行安全处置,能够有效限制限制土壤环境中重金属砷的迁移和扩散,最后添加固化剂,使得所获铁锰铝镁砷复合沉淀物固化成型,具有更好的稳定性,方便填埋处理。
具体实施方式
[0020]在本专利技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本专利技术中的具体含义。
[0021]下列实施例中第一步将碱性含砷酸盐废渣进行破碎筛分后,按照HJ/T 299

2007《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》制备出浸出液,对浸出液按GB 5085.3

2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》中的方法测定碱性含砷酸盐废渣中砷含量和废渣浸出液中砷的浓度,下列实施例中碱性含砷酸盐废渣的pH值为8

10。
[0022]以下实施例所采用的高铁盐为高氯酸铁、三氯化铁中的一种或两者组成的混合物;锰盐为硫酸锰、氯化锰中的一种或两者组成的混合物;铝盐为硫酸铝、三氯化铝中的一种或两者组成的混合物;镁盐为硫酸镁、氯化镁中的一种或两者组成的混合物;所采用的固化剂为水泥或石膏。
[0023]实施例1
[0024]第一步,将碱性含砷酸盐废渣进行破碎筛分处理,所述碱性含砷酸盐废渣中砷含量为6495mg/kg,废渣浸出液中砷的浓度为5023mg/L。
[0025]第二步,将粉末状的高铁盐、锰盐、铝盐、镁盐加入到去离子水中,搅拌均匀,得到砷酸钠盐稳定药剂,所述砷酸钠盐稳定药剂中金属元素Fe与Mn、Al、Mg的摩尔比为1:1:1:1,砷酸钠盐稳定药剂中的金属离子浓度在去离子水中的浓度为3mol/L。
[0026]第三步,将足量的第二步制备的砷酸钠盐稳定药剂与破碎筛分处理后的含砷酸钠盐废渣混合均匀,所述含砷酸钠盐废渣在所述砷酸钠盐稳定药剂中的质量浓度为1g/mL,加热至60℃,搅拌反应15min后,陈化1h,过滤后即得到铁锰铝镁砷复合沉淀物。
[0027]第四步,在第三步得到的铁锰铝镁砷复合沉淀物中添加固化剂,所述固化剂所述铁锰铝镁砷复合沉淀物的质量比为1:1,搅拌均匀后固化成型,经检测固化体浸出液砷浓度为0.01mg/L,即可进行填埋处理。
[0028]实施例2
[0029]第一步,对碱性含砷酸盐废渣进行破碎筛分处理,所述碱性含砷酸盐废渣中砷含量为9243mg/kg,废渣浸出液中砷的浓度为7154mg/L。
[0030]第二步,将粉末状的高铁盐、锰盐、铝盐、镁盐加入到去离子水中,搅拌均匀,得到
砷酸钠盐稳定药剂,所述砷酸钠盐稳定药剂中金属元素Fe与Mn、Al、Mg的摩尔比为1:1:1:1,砷酸钠盐稳定药剂中的金属离子浓度在去离子水中的浓度为3.5mol/L。
[0031]第三步,将足量的第二步制备的砷酸钠盐稳定药剂与破碎筛分处理后的含砷酸钠盐废渣混合均匀,所述含砷酸钠盐废渣在所述砷酸钠盐稳定药剂中的质量浓度为1g/mL,加热至60℃,搅拌反应15min后,陈化1h,过滤后即得到铁锰铝镁砷复合沉淀物。
[0032]第四步,在第三步得到的铁锰铝镁砷复合沉淀物中添加固化剂,所述固化剂与所述铁锰铝镁砷复合沉淀物的质量比为1:1.2,搅拌均匀后固化成型,经检测固化体浸出液砷浓度为0.03mg/L,即可进行填埋处理。
[0033]实施例3
[0034]第一步,将碱性含砷酸盐废渣进行破碎筛分处理,所述碱性含砷酸盐废渣中砷含量为10647mg/kg,废渣浸出液中砷的浓度为8236mg/L。
[0035]第二步,将粉末状的高铁本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.碱性砷酸盐废渣无害化处理方法,其特征在于:具体包括以下步骤:第一步,将碱性含砷酸盐废渣进行破碎筛分处理;第二步,将粉末状的高铁盐、锰盐、铝盐、镁盐加入到去离子水中,搅拌均匀,得到砷酸钠盐稳定药剂;第三步,将足量的第二步制备的砷酸钠盐稳定药剂与破碎筛分处理后的含砷酸钠盐废渣混合均匀,所述含砷酸钠盐废渣在所述砷酸钠盐稳定药剂中的质量浓度为1g/mL,加热至60℃,搅拌反应15

20min后,陈化1

2h,过滤后即得到铁锰铝镁砷复合沉淀物;第四步,在第三步得到的铁锰铝镁砷复合沉淀物中添加固化剂,搅拌均匀后固化成型。2.如权利要求1所述的碱性砷酸盐废渣无害化处理方法,其特征在于:所述高铁盐为高氯酸铁、三氯化铁中的一种或两者组成的混合物。3.如权利要求1所述的碱性砷酸盐废渣无害化处理方法,其特征在于:所述锰盐为硫酸锰、氯化锰中的一种或两者组成的混合物。4.如权利要求1所述的碱性砷酸盐废...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴彤柏寄荣刘欣张笙马俊梁国斌周全法
申请(专利权)人:扬州杰嘉工业固废处置有限公司
类型:发明
国别省市:

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