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一种从沉钒废水中有效分离和提取钒与铬的方法技术

技术编号:8212039 阅读:244 留言:0更新日期:2013-01-17 05:21
本发明专利技术公开了一种从沉钒废水中有效分离和提取钒与铬的方法,沉钒废水经除铵、脱硅处理后,用NaHSO3还原,再经双氧水氧化,然后用H2SO4调节pH至3.0~3.8,加入大孔弱碱性阴离子交换树脂选择性吸附钒,再用NaOH溶液洗脱树脂,洗脱液采用碱性铵盐沉淀法得到V2O5产品。除钒废液经中和-沉淀-煅烧得到Cr2O3产品。本发明专利技术操作工艺简单,设备要求低,工艺成本低。本方法除硅的同时降低了钙、磷等杂质元素的浓度,提高了终产品的纯度。用本发明专利技术方法回收钒和铬,总回收率分别可达70%~72%和93%~95%,终产品纯度分别可达94%~96%和92%~94%。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种有效提取钒和铬的方法,具体涉及一种从废水中选择性回收钒和铬的方法,属于钒的湿法冶金领域。
技术介绍
现有以钒钛磁铁矿为原料的提钒工艺中,钒钛磁铁矿经高炉冶炼和转炉吹炼工序得到含铬钒渣,在以钒渣为原料的钠化焙烧、水浸提钒过程中铬随钒一起进入酸性铵盐沉钒工序,并以重铬酸的形式与没有沉淀彻底的聚钒酸根离子一起进入沉钒上清液,即沉钒废水,从而导致沉钒废水毒性极大、不能直接排放。同时,钒、铬亦是重要有价金属元素。因而研究废水中有价金属钒和铬的回收利用具有重要意义。·目前处理沉钒废水常用的方法为“还原-中和-浓缩或冷冻结晶”法。沉钒废水中高价态钒和铬经焦亚硫酸钠还原,然后经氢氧化钠中和,再经压滤分离得到含Cr2 (V4O9) 3的钒铬残渣。钒铬残渣再经过焙烧、浸出、沉钒方法粗分离出钒和铬。分离出钒铬残渣的剩余废水,经冷冻结晶或蒸发浓缩结晶分离出粗硫酸钠,结晶残液再返回沉钒废水处理系统循环利用。由于结晶残液携带各种高浓度的离子返回系统,从而导致各种设备容易受到腐蚀,管道也容易结垢堵塞,且废水处理量增加。该方法没能直接有效地分离并提取钒和铬,且回收过程的工艺流程冗长。公开号为CN1073414的专利研究了用三氯化铁在酸性条件下获取钒酸铁沉淀提钒,除钒液采用还原-中和过程提铬的方法。该方法的缺点是钒酸铁提钒的后续处理量大。公开号为CN102337411的专利研究了一种从高铬低钒沉钒废水中回收钒和铬的方法。该方法先用离子交换树脂将高价态的钒和铬一起吸附,负载树脂用NaOH洗脱,洗脱液采用铵盐沉钒法制备粗多钒酸铵实现钒铬分离,粗多钒酸铵溶于热水后加入铵盐进行重结晶提纯,除钒液用还原-中和-沉淀法提取铬。该方法的缺点是操作复杂,未能同时实现高纯度提取钒和铬。
技术实现思路
针对现有技术存在的上述不足,本专利技术的目的是提供一种操作简单的有效分离并提取沉钒废水中钒和铬的低成本方法,降低废水毒性;获得高纯度的氧化钒、氧化铬制品,使有价金属元素得到回收利用。本专利技术的技术方案是这样实现的 ,它包括以下步骤,(1)加热除氨用NaOH调节沉钒废水pH值并保持在11.5^12. O,再加热除氨; (2)加热脱硅在第(I)步除氨废水中加入H2SO4调节废水pH值至9.5 10. 5,按Al/Si摩尔比为O. 9^1. O加入Al2 (SO4) 3,再加热脱硅;(3)还原钒和铬用H2SO4将第(2)步脱硅后废水pH值调至I.6^1. 9,加入NaHSO3还原钒和铬; (4)双氧水氧化用NaOi^PH2SO4调节第(3)步所得废水pH值至3. 0 4· 5,按H202/V摩尔比为20 30的比例加入30wt%的H2O2使钒氧化,在35 45°C下搅拌6 8h,然后再于90 99°C水浴加热至溶液不再产生气泡即可,此时用淀粉碘化钾试纸检验不变蓝; (5)树脂吸钒用H2SO4和NaOH将第(4)步得到的废水pH值调至3. (Γ3. 8,按液固比100^150加入大孔弱碱性阴离子交换树脂,使钒被该树脂选择性吸附; (6)将树脂从第(5) 步得到的废水中分离,再用NaOH溶液将树脂中吸附的钒洗脱,得到含钒的洗脱液;树脂经39Γ5%的HCl溶液转型后重复使用; (7)第(6)步所得洗脱液采用碱性铵盐沉淀法制得偏钒酸铵,然后通过煅烧(在55(T600°C温度下)得到V2O5成品; (8)将第(6)步分离树脂后的废水用NaOH调节pH值至8.2^8. 8,此时铬以Cr (OH) 3.ηΗ20的形式沉淀析出,经过煅烧得到Cr2O3粉末。所述第(5)步树脂吸钒时,加入大孔弱碱性阴离子交换树脂后,在体系温度为25 30°C情况下,以2rps的速度持续搅拌28(T320min,钒即被该树脂选择性吸附。所述第(6)步用NaOH溶液将树脂中吸附的钒洗脱时,NaOH溶液质量浓度为I. 8% 2. 2%,需要分洗4 5次,每次洗脱2(T30min且NaOH溶液与树脂液固比3 5。所述第(3)步还原钒和铬时,以废水中V(V)摩尔浓度与3倍Cr(IV)的摩尔浓度之和按化学计量数加入O. 6 O. 8倍的NaHSO3,在55 65°C下加热搅拌:Γ3. 5h,还原钒和铬。所述第(2)步脱硅温度为7(T90°C,加热时间2 3h。所述第(I)步除氨温度为90 96°C,加热时间5 6h。所述第(8)步煅烧温度1150°C,煅烧时间3h。本专利技术操作工艺简单,设备要求低,工艺成本低;此外,本方法除硅的同时降低了钙、磷等杂质元素的浓度,提高了终产品的纯度。用本专利技术方法回收钒和铬,总回收率分别可达70% 72%和93% 95%,终产品纯度分别可达94% 96%和92% 94%。除氨过程产生的NH3可用酸吸收,可供回收利用。具体实施例方式本专利技术从沉钒废水中有效分离和提取钒与铬的方法,它包括以下步骤, (I)加热除氨用NaOH调节沉钒废水pH值并保持在11. 5 12. 0,在90 96°C加热5 6h除氨,避免钒将以偏钒酸铵的形式随除硅过程产生的沉淀一起被除去。(2)加热脱硅再用H2SO4调节废水pH值至9. 5 10.5,按Al/Si摩尔比O. 9 I. O加入Al2 (S04) 3,在70 90°C下加热2 3h,复杂配合物聚硅硫酸铝镁钙以沉淀形式析出,脱硅率可达99%,同时,部分磷也被除掉。用硫酸亚铁铵滴定法分析除硅后的溶液,钒的损失率为9%左右。(3)还原钒和铬用H2SO4调节第(2)步脱硅后废水pH值至I. 6 I. 9,依据废水中V(V)摩尔浓度X与3倍Cr(VI)的摩尔浓度Y之和按化学计量数加入O. 6 O. 8倍的NaHSO3,即 NaHSO3 加入量=0. 6 O. 8 (X+3Y),在 55 65°C下加热搅拌 3 3. 5h,使 V(V)和Cr(VI)分别还原为V(IV)与Cr(III),化学反应式表示如下O2O73-+3^5 - + 5H* 20^ + 3SO^~ +<pH<lSf)IVO7* ^HSOs +1 +-> 2fO^+SO47 +H7OQ.6 < pH < Ι ) (4)双氧水氧化用NaOH和H2SO4调节第(3)步所得废水pH值至3· (Γ4· 5,按H202/V摩尔比为20 30的比例加入30wt%的H2O2使钒氧化,在35 45°C下搅拌6 8h,V(IV)被氧化成V(V),V(V)与H2O2在弱酸性条件下主要结合形成钒过氧根复杂离子FO3(O2)/- , Cr(III)以Cr3+的形式存在,价态保持不变。然后在9(T99°C水浴加热使双氧水分解,直至溶液(r3h后)不再产生气泡,此时用淀粉碘化钾试纸检验不变蓝。此时,钒以形式存在于废水。IVO^ ^SH7O7 -> WO7(O7)7^+IOH+·IhfT+IOO2 T+12ffjO(5)树脂吸钒用H2SOjP NaOH将第(4)步得到的废水pH值调至3. 0 3· 8,按液固比10(Γ150加入大孔弱碱性阴离子交换树脂(如Dex-V),在体系温度为25 30°C情况下,以2rps的速度持续搅拌280 320min ;将废水pH调至3. O 3. 8,钒以形式被该树脂选择性吸附,吸附率达到92%,Cr3+不被本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种从沉钒废水中有效分离和提取钒与铬的方法,其特征在于:它包括以下步骤,(1)?加热除氨:用NaOH调节沉钒废水pH值并保持在11.5~12.0,再加热除氨;(2)?加热脱硅:在第(1)步除氨废水中加入H2SO4调节废水pH值至9.5~10.5,按Al/Si摩尔比为0.9~1.0加入Al2(SO4)3,再加热脱硅;(3)?还原钒和铬:用H2SO4将第(2)步脱硅后废水pH值调至1.6~1.9,加入NaHSO3还原钒和铬;(4)?双氧水氧化:用NaOH和H2SO4调节第(3)步所得废水pH值至3.0~4.5,按H2O2/V摩尔比为20~30的比例加入30wt%的H2O2使钒氧化,在35~45℃下搅拌6~8h,然后再于90~99℃水浴加热至溶液不再产生气泡即可;?(5)?树脂吸钒:用H2SO4和NaOH将第(4)步得到的废水pH?值调至3.0~3.8,按液固比100~150加入大孔弱碱性阴离子交换树脂,使钒被该树脂选择性吸附;(6)?将树脂从第(5)步得到的废水中分离,再用NaOH溶液将树脂中吸附的钒洗脱,得到含钒的洗脱液;树脂经3%~5%的HCl溶液转型后重复使用;(7)?第(6)步所得洗脱液采用碱性铵盐沉淀法制得偏钒酸铵,然后通过煅烧得到V2O5成品;(8)将第(6)步分离树脂后的废水用NaOH调节pH值至8.2~8.8,此时铬以Cr(OH)3·nH2O的形式沉淀析出,经过煅烧得到Cr2O3粉末。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李鸿乂李翠方海星王宁王雨谢兵
申请(专利权)人:重庆大学
类型:发明
国别省市:

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