[发明专利]一种酸性含氟、氨氮及镍废水的处理方法有效

专利信息
申请号: 201910637601.6 申请日: 2019-07-15
公开(公告)号: CN110330143B 公开(公告)日: 2022-02-08
发明(设计)人: 赵思佳;刘宇利 申请(专利权)人: 刘宇利
主分类号: C02F9/04 分类号: C02F9/04;C01C1/16;C01C1/24;C01G53/10;C02F1/28;C02F1/76;C02F1/26
代理公司: 北京天盾知识产权代理有限公司 11421 代理人: 李琼芳
地址: 410000 湖南省*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 一种 酸性 废水 处理 方法
【说明书】:

发明针对含有氟、氨氮及镍的复杂酸性废水提出了综合回收生产工业硫酸镍及工业氟化氢铵的整体工艺处理方法,属于环保领域。该方法主要包括以下步骤:活性炭吸附废水中的有机物、油及悬浮物;将吸附后液中Fe2+离子氧化成Fe3+离子;萃取吸附后液中的Fe3+离子;萃取Ni;回收氟;回收氨氮。该方法具有工艺简单、工艺参数易控制、成本较低,实现了镍、氟以及氨氮以硫酸镍、氟化氢铵产品的形式予以回收。

技术领域

本发明涉及环保技术领域,尤其涉及废水处理技术领域,具体涉及的是酸性含氟、氨氮及镍废水处理并回收的技术领域。

背景技术

三氟化氮(NF3)是一种有毒、无色、无嗅、不燃气体,是强氧化剂和助燃剂,也是一种性能优异的清洗剂、刻蚀剂,主要用于半导体芯片、液晶平板显示器及光伏电池等领域,目前全球市场供不应求。

三氟化氮的制备方法主要有:氟气与氨气直接化合法、氟气和液氨化合法、氟气和氟化氢铵化合法、氟气与尿素化合法、氟气和氟铝酸铵化合法以及氟化氢铵熔盐电解的方法。直接化合法生产三氟化氮与熔融电解生产三氟化氮各有优缺点。直接化合法生产三氟化氮的过程中不产生爆炸性气体,生产比较安全,但是化学合成的过程不容易控制,杂质含量比较多,工艺设备复杂。熔融电解法生产三氟化氮,氟化氢与氟气得不到充分利用,不可避免造成环境污染、浪费原料,但是其生产成本低,产品收率高。目前,中国与日本的企业多采用熔融电解法生产高纯三氟化氮,而欧美国家的企业一般采用直接化合法生产三氟化氮。

氟化氢铵熔融电解是以高纯镍为阳极,由于在电解的过程中阳极上有氟气产生,阳极的腐蚀速度仍然可观。氟化氢铵熔融电解、纯化生产三氟化氮的过程中会产生酸性含氟、氨氮及镍的废水。该废水中氟以及氨氮的含量很高,镍的含量低,目前没有一种较好的方法从该废水中综合回收氟、氨以及镍。因此,寻求一种工艺简单、成本低廉、效果显著处理酸性含氟、氨氮及镍废水的方法具有重要的现实意义。

发明内容

本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种工艺简单、成本低廉、效果显著的方法,该方法实现了镍、氟以及氨氮最大程度上的回收。

为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种酸性含氟、氨氮及镍废水的处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)吸附:活性炭吸附废水中的有机物、油及悬浮物,过滤、洗涤得到吸附后的活性炭以及吸附后液。活性炭送再生或处置。

(2)氧化:将吸附后液中Fe2+离子氧化成Fe3+离子。

(3)萃取及反萃Fe:萃取吸附后液中的Fe3+离子,得到负载铁的有机相以及萃余液A。洗涤负载铁的有机相,用盐酸反萃有机相中的铁,得到氯化铁溶液和萃取铁有机相。其中,负载铁有机相用弱酸性水及去离子水洗涤,得到含氟洗水A以及洗涤后的负载铁有机相。氯化铁溶液送废水处理系统处理。萃取铁有机相送再生处理。

(4)萃取及反萃Ni:含氟洗水A与萃余液A混合后用氢氟酸调节溶液的pH值,然后用镍萃取剂萃取镍得到负载镍有机相及萃余液B。负载镍有机相用弱酸性水洗涤,得到含氟洗水B以及洗涤后的负载镍有机相。含氟洗水B送含氟废水处理。洗涤后的负载镍有机相经硫酸溶液反萃得到硫酸镍溶液和萃取镍有机相。萃取镍有机相送再生处理。硫酸镍溶液经浓缩、冷却结晶、离心、干燥生产工艺制备得到硫酸镍。萃余液B用除油机除油得到萃余液C及除油后液。除油后液送含油废水处理系统处理。

(5)回收氟:萃余液C用氢氟酸调节溶液的pH值,调节pH值后的溶液在负压条件下浓缩,浓缩完成后经冷却结晶、离心得到氟化氢铵以及氟化氢铵结晶后液。氟化氢铵结晶后液返回氟化氢铵生产系统。氟化氢铵用热空气在负压下干燥得到工业氟化氢铵产品。

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