Cianīda atlikumu apstrādes metodes ar ūdeņraža peroksīdu

Cianīda atlikumu apstrādes metodes ar ūdeņraža peroksīdu Nātrija cianīda ūdeņradis Nr. 1attēls

Ievads

Cianīda atlikumi ir blakusprodukti, kas rodas zelta ieguvē un citās nozarēs, kurās tiek izmantots... cianīdu ekstrakcijas procesā. Toksisku cianīda savienojumu klātbūtnes dēļ Cianīda atliekas rada nopietnus draudus videi. Ūdeņraža peroksīda apstrāde ir efektīva metode šo atlikumu apstrādei. Šajā rakstā šī apstrādes metode tiks detalizēti izpētīta.

Ūdeņraža peroksīda apstrādes princips

Ūdeņraža peroksīds (H₂O₂) ir spēcīgs oksidētājs. Cianīda atlikumu apstrādes pamatprincips ir šāds: ūdeņraža peroksīds Reaģē ar cianīda savienojumiem sārmainā vidē (parasti ar pH 10–11). Vielas (parasti vara joni, Cu²⁺) katalizējot, notiek šādas reakcijas:

Cianīds (CN⁻) tiek oksidēts par cianātu (CNO⁻). Reakciju var vienkārši izteikt šādi:

2CN⁻ + 5H₂O2 + 2OH⁻ → 6CNO⁻ + XNUMXHXNUMXO

Noteiktos apstākļos cianāts var tālāk reaģēt un sadalīties mazāk kaitīgās vielās, piemēram, amonjakā (NH₃), oglekļa dioksīdā (CO₂) un slāpeklī (N₂).

CNO⁻ + 2H₂O → NH₃ + HCO₃⁻

Pēc tam amonjaku var tālāk oksidēt vai iztvaicēt atbilstošos vides apstākļos.

Ārstēšanas soļi

Atkritumu vircas sagatavošanaVispirms cianīda atlikumi ir jāsamaisa suspensijā. To parasti dara, pievienojot atliekām ūdeni un rūpīgi samaisot tās piemērotā traukā (piemēram, lielā maisīšanas tvertnē). Suspensijas konsistenci pielāgo, lai nodrošinātu labu saskari starp ūdeņraža peroksīdu un cianīdu saturošajām daļiņām.

pH regulēšanaCianīda atlikumu suspensijas pH tiek noregulēts līdz atbilstošam sārmainam diapazonam, parasti pH 10–11. Šis solis ir ļoti svarīgs, jo ūdeņraža peroksīda oksidēšanās reakcija ar cianīdu ir ļoti atkarīga no pH vērtības. Lai paaugstinātu pH līmeni, parasti izmanto kaļķi (Ca(OH)₂) vai nātrija hidroksīdu (NaOH).

Katalizatora pievienošanaSuspensijai pievieno uz vara bāzes katalizatorus, piemēram, vara sulfātu (CuSO₄). Vara joni var katalizēt reakciju starp ūdeņraža peroksīdu un cianīdu, ievērojami paātrinot reakcijas ātrumu. Vara jonu koncentrācija suspensijā parasti tiek kontrolēta aptuveni 50 mg/l līmenī. Tomēr, ja atlikumi jau satur pietiekami daudz vara vai citu katalītisko vielu, papildu katalizatora pievienošana var nebūt nepieciešama.

Ūdeņraža peroksīda pievienošanaPēc tam suspensijai pievieno ūdeņraža peroksīdu. Pievienotā ūdeņraža peroksīda daudzums ir atkarīgs no cianīda koncentrācijas atlikumos. Ūdeņraža peroksīda un cianīda molārā attiecība parasti ir diapazonā no 3:1 līdz 8:1. Piemēram, ja cianīda saturs atlikumos ir augsts, nepieciešama lielāka ūdeņraža peroksīda attiecība. Ūdeņraža peroksīds jāpievieno lēnām, nepārtraukti maisot, lai nodrošinātu vienmērīgu sadalījumu un pilnīgu reakciju.

Reakcija un maisīšanaReakcijas laikā suspensiju nepārtraukti maisa, lai nodrošinātu pietiekamu kontaktu starp reaģentiem. Reakcijas laiks mainās atkarībā no sākotnējās cianīda koncentrācijas un apstrādes mērķiem, parasti ne mazāk kā 1–2 stundas. Šajā laikā ūdeņraža peroksīds oksidē cianīdu mazāk kaitīgos produktos.

Cieta viela – šķidruma atdalīšanaPēc reakcijas pabeigšanas apstrādātajā suspensijā veic cietvielu un šķidruma atdalīšanu. To var panākt, izmantojot tādas metodes kā sedimentācija biezinātājā, kam seko filtrēšana, izmantojot filtrpresi. Atdalīto cietvielu (t. i., apstrādātos atlikumus) var droši utilizēt, piemēram, uzglabāt labi izklātā un uzraudzītā atlikumu dīķī. Filtrātu ar samazinātu cianīda un citu vielu koncentrāciju var tālāk apstrādāt vai atkārtoti izmantot ražošanas procesā, ja apstākļi to atļauj.

Ārstēšanas efektivitāti ietekmējošie faktori

Ūdeņraža peroksīda koncentrācijaJo augstāka ir pievienotā ūdeņraža peroksīda koncentrācija, jo labāka ir oksidācijas iedarbība uz cianīdu. Tomēr pārmērīga ūdeņraža peroksīda lietošana ne tikai palielina izmaksas, bet arī var izraisīt blakusparādības un potenciālas vides problēmas.

pH vērtībaKā minēts iepriekš, reakcijas sistēmas pH vērtībai ir būtiska ietekme uz reakcijas ātrumu un efektivitāti. Novirzes no optimālā pH diapazona 10–11 palēninās cianīda oksidēšanās reakciju ar ūdeņraža peroksīdu.

Katalizatora koncentrācijaVara bāzes katalizatora koncentrācija ietekmē reakcijas ātrumu. Ja katalizatora koncentrācija ir pārāk zema, reakcija var būt ļoti lēna; ja tā ir pārāk augsta, tā var izraisīt citas sarežģītas ķīmiskas reakcijas un arī palielināt izmaksas.

reakcijas laiksIr nepieciešams pietiekams reakcijas laiks, lai nodrošinātu pēc iespējas pilnīgu cianīda oksidēšanos. Nepietiekams reakcijas laiks novedīs pie cianīda atlikumiem apstrādātajos atlikumos.

Sākotnējā cianīda koncentrācijaJo augstāka ir sākotnējā cianīda koncentrācija atlikumos, jo grūtāk ir panākt pilnīgu attīrīšanu, un var būt nepieciešams vairāk ūdeņraža peroksīda un ilgāks reakcijas laiks.

Ūdeņraža peroksīda apstrādes priekšrocības

Augsta oksidācijas efektivitāteŪdeņraža peroksīds var efektīvi oksidēt dažādas cianīda formas, tostarp brīvo cianīdu un dažus metālu-cianīda kompleksus, ievērojami samazinot cianīda atlikumu toksicitāti.

Salīdzinoši vienkāršs processSalīdzinot ar dažām citām cianīda apstrādes metodēm (piemēram, sarežģītu ķīmisko nogulsnēšanu vai bioloģiskajām apstrādes metodēm), ūdeņraža peroksīda apstrādes process ir relatīvi intuitīvs un viegli lietojams.

Zems sekundārā piesārņojuma risksŪdeņraža peroksīda oksidēšanās reakcijas blakusprodukti ir mazāk kaitīgi. Starpprodukts cianāts var tikt tālāk sadalīts netoksiskās vielās, un pats ūdeņraža peroksīds sadalās ūdenī un skābeklī, samazinot sekundārā piesārņojuma risku.

Plaša piemērojamībaŠī metode ir piemērojama gan maza mēroga ieguves rūpniecībā, gan liela mēroga rūpniecības uzņēmumos, padarot to par daudzpusīgu izvēli cianīda atlikumu apstrādei.

Case Studies

Zelta ieguves uzņēmumsZelta ieguves uzņēmumam, kas atrodas [noteiktā atrašanās vietā], bija liels daudzums cianīda atlikumu ar augstu cianīda koncentrāciju. Viņi ieviesa ūdeņraža peroksīda apstrādes metodi. Optimizējot procesa parametrus, tostarp pielāgojot pH līmeni līdz 10.5, pievienojot vara sulfātu 50 mg/l koncentrācijā kā katalizatoru, izmantojot ūdeņraža peroksīda un cianīda molāro attiecību 5:1 un veicot 1.5 stundu reakciju, viņi veiksmīgi samazināja cianīda koncentrāciju atlikumos līdz līmenim, kas ir krietni zem normatīvajiem standartiem. Apstrādātie atlikumi tika droši uzglabāti atlikumu dīķī, un filtrāts tika atkārtoti izmantots ieguves procesā, samazinot ūdens patēriņu.

Maza mēroga ieguves darbībaNeliela mēroga zelta ieguves uzņēmums attālā apgabalā arī saskārās ar cianīdu saturošu atlieku problēmu. Ierobežoto resursu dēļ, ņemot vērā tās darbības vienkāršību, viņi izvēlējās ūdeņraža peroksīda apstrādes metodi. Rūpīgi kontrolējot pievienotā ūdeņraža peroksīda daudzumu atbilstoši aprēķinātajam cianīda saturam atliekās, pielāgojot pH līmeni ar vietēji pieejamu kaļķi un izmantojot vienkāršu mehānisku maisītāju sajaukšanai, viņi veiksmīgi samazināja atlieku cianīda toksicitāti. Lai gan apstrādes apjoms bija neliels, tas bija pietiekams, lai izpildītu vietējās vides prasības atlieku apglabāšanai, aizsargājot apkārtējo vidi no iespējama cianīda piesārņojuma.

Piesardzības pasākumi

Droša ūdeņraža peroksīda lietošanaŪdeņraža peroksīds ir spēcīgs oksidētājs un var būt ārkārtīgi bīstams, ja ar to netiek pareizi apietas. Apstrādes procesā iesaistītajiem darbiniekiem jāvalkā atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, cimdi, aizsargbrilles un aizsargapģērbs. Ūdeņraža peroksīda uzglabāšanai arī stingri jāievēro drošības noteikumi, lai novērstu nejaušu sadalīšanos vai saskari ar viegli uzliesmojošām vielām.

Precīza uzraudzībaIr svarīgi nepārtraukti uzraudzīt reakcijas procesu. Tas ietver suspensijas pH vērtības uzraudzību reakcijas laikā, ūdeņraža peroksīda un cianīda koncentrāciju, kā arī reakcijas temperatūras uzraudzību. Regulāri jāņem paraugi un jāveic analīzes, lai nodrošinātu, ka apstrādes process norit, kā paredzēts, un nepieciešamības gadījumā veiktu savlaicīgas korekcijas.

Apstrādātu atlieku utilizācijaPat pēc apstrādes cietie atlikumi jāuzglabā parastā atlikumu dīķī, kas atbilst vides standartiem. Atkritumu dīķim jābūt ar piemērotu oderējuma konstrukciju, lai novērstu kaitīgo vielu noplūdi augsnē un gruntsūdeņos.

Ietekmes uz vidi novērtējumsPirms ūdeņraža peroksīda apstrādes metodes ieviešanas jāveic visaptverošs ietekmes uz vidi novērtējums, lai novērtētu tās iespējamo ietekmi uz gaisa, ūdens un augsnes kvalitāti, kā arī uz apkārtējo ekosistēmu. Šis novērtējums palīdz optimizēt apstrādes procesu un nodrošina atbilstību vides noteikumiem.

Noslēgumā jāsaka, ka ūdeņraža peroksīda apstrādes metode nodrošina dzīvotspējīgu un efektīvu risinājumu cianīda atlikumu apstrādei. Izprotot tās principu, ievērojot pareizus apstrādes soļus, ņemot vērā ietekmējošos faktorus un veicot nepieciešamos piesardzības pasākumus, šī metode var ievērojami samazināt cianīda atlikumu radītos vides riskus, veicinot kalnrūpniecības nozares ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību.

  • Nejaušs saturs
  • Karsts saturs
  • Populārs atsauksmju saturs

Jūs varat arī patīk

Tiešsaistes ziņu konsultācija

Pievienot komentāru:

+8617392705576WhatsApp QR kodsTelegram QR kodsSkenēt QR kodu
Atstājiet ziņu konsultācijai
Paldies par jūsu ziņojumu, mēs ar jums sazināsimies tuvākajā laikā!
Iesniegt
Tiešsaistes klientu apkalpošana