低浓度淋溶液含氰水处理试验研究.pdf
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1、Feb.2024Vol.53.No.1(Sum 304)2024 年 2 月第 53 卷第 1 期(总第 304 期)云南冶金YUNNAN METALLURGY云南某选厂尾矿库调节池尾矿淋溶液(包含部分氰化工艺废水)。选厂氰化工艺生产过程中产生的工艺废水循环使用,但为了保证生产工艺指标,生产废水不定期排入尾矿库调节池与尾矿库淋溶液(旱季为渗滤液)充分混合,采用针对该低氰根含氰水进行破氰,探究氯氧化法、因科法、双氧水氧化法、酸化挥发法对低浓度含氰水处理效果进行试验研究,用试验结果作为经济效益分析,为经济合理处理含氰淋溶液提供理论依据。1原料来源淋溶液为氰化工艺1-2贫液不定期排入尾矿库7与尾矿库
2、淋溶液(旱季为渗滤液)混合产生混合液,主要污染物为氰化物(主要为铜氰络合物)、COD(主要为硫氰)、氨氮、铜,另外还含有汞、砷、铅、锌其他多种重金属类污染物,淋溶液中污染物浓度变化影响因素主要是贫液中污染物浓度、雨水稀释、氰化物自然降解及尾矿库内尾矿堆存面积。如图 1:*收稿日期:2023-09-24作者简介:刘海强(1994-),男,云南文山人,工程师,主要从事多金属资源综合利用技术研究和管理工作。Feb.2024Vol.53.No.1(Sum 304)2024 年 2 月第 53 卷第 1 期(总第 304 期)云南冶金YUNNAN METALLURGY低浓度淋溶液含氰水处理试验研究*刘海
3、强,何金国,高文元,乔天强,庄世明(鹤庆北衙矿业有限公司,云南 大理 671507)摘要:云南某选厂氰化工艺产生淋溶液,淋溶液进水中氰化物、硫氰化物、铜、汞的浓度大幅度提高,尾矿库淋溶液中 CNT 及 SCN-浓度上升,大大增加了企业安全环保压力,通过试验,采用因科法进行破氰,最终总氰达 0.226 mg/L,处理每吨含氰废水成本为 1.26 元;为处理含氰淋溶液提供依据。关键词:低浓度;含氰水;氰化浸出;成本分析中图分类号:TD451文献标识码:A文章编号:1006-0308(2024)01-0066-04Experimental Study of Treatment of Cyanide-
4、containing Wastewater in LightConcentration Leaching SolutionLIU Hai-qiang,HE Jin-guo,GAO Wen-yuan,QIAO Tian-qiang,ZHUANG Shi-ming(Heqing Beiya Mining Co.,Ltd.,Dali,Yunnan 671507,China)ABSTRACT:In one Yunnan dressing plant,the leaching solution is produced by a cyanidation process,the concentration
5、ofcyanide,thiocyanide,copper and mercury is increased greatly when the leaching solution flowed into water,and the concentration of CNTand SCN in the leaching solution in tailings pond is increased greatly,so the safety and environmental pressure of the enterprise is alsoincreased,cyandie breaking w
6、as carried out by using of sulphur dioxide-air method,the total end cyandie content reach to 0.226 mg/L,the treatment cost for one ton cyandie-bearing waste water is 预1.26 yuan;it can provide a basis for cyanide-bearing leaching solution.KEY WORDS:light concentration;cyanide-containing water;cyanide
7、 leaching;cost analysis662原料性质近几年,中央开展多轮环保督察及“回头看”,中央整治环境的决心和力度空前,黄金行业已出现多起停产整顿案例。该地区属于国家重金属重点防控区,地表水要达到 地表水环境质量标准 (GB3838-2002)芋类水质标准要求,属于环境敏感区域。该地区尾矿库为金字塔型,库容有限,一旦雨季暴雨情况下发生尾矿库水外溢,对下游环境影响巨大。尾矿库安全度汛及淋溶液安全储存压力较大,安全环保风险隐患增加。淋溶液中污染中增高原因:淤由于选厂贫液中氰化物、铜等污染物逐渐增加;于由于尾矿库内尾矿堆存面积逐渐增加,降雨淋溶尾矿量相应增加,淋溶液中污染物增加。淋溶液中
8、污染物浓度波动原因:淤降雨量的影响,降雨造成淋溶液中污染物浓度降低;于企业不定期将贫液排入尾矿库调节池,会造成淋溶液浓度突然增高。现对低浓度含氰淋溶液取样化验分析见表 1。3试验研究为降低淋溶液中氰根浓度,使用四种不同工艺进行对比试验,分别为:氯氧化法、因科法、双氧水氧化法、酸化挥发法。3.1氯氧化法,因科法,双氧水氧化法破氰 pH 值变化取三份 1 L 水样置于搅拌槽中,转速设置为600 r/min,采用氯氧化法、因科法3,6、双氧水氧化法4-5进行破氰时,分别记录以上三份溶液 1.5 h、3h 时的 pH 值。见图 2采用氯氧化法破氰时,pH 值呈现出酸性,采用因科法及双氧水氧化法进行破氰
9、时,能保障 pH 值,采用因科法及双氧水氧化法破氰 pH 值效果最佳。图 1淋溶液来源流程图Fig.1Flow chart of leaching solution resource图 2pH 值变化结果Fig.2Change results of pH value表 1水样浓度分析结果Tab.1Concentration analysis results of water samplemg/LAuAgCuFeCaMgCN-CN-0.0020.021.350.00458.20.04419.916.7刘海强,等:低浓度淋溶液含氰水处理试验研究67Feb.2024Vol.53.No.1(Sum 3
10、04)2024 年 2 月第 53 卷第 1 期(总第 304 期)云南冶金YUNNAN METALLURGY图 4氰根浓度变化结果Fig.4Change results of cyanide concentrationmg/L图 3Ca2+浓度变化结果Fig.3Change results of Ca2+concentrationmg/L3.2氯氧化法,因科法,双氧水氧化法破氰 Ca2+浓度变化取三份 1 L 水样置于搅拌槽中,转速设置为600 r/min,采用氯氧化法、因科法、双氧水氧化法进行破氰时,分别记录以上三份溶液 1.5 h、3 h 时的 Ca2+的浓度,见图 3。采用因科法进行破
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