[发明专利]一种处理二废综合利用生产方法有效

专利信息
申请号: 201410378343.1 申请日: 2014-08-04
公开(公告)号: CN104150517A 公开(公告)日: 2014-11-19
发明(设计)人: 佘友德 申请(专利权)人: 南通科纯化工有限公司
主分类号: C01F7/56 分类号: C01F7/56
代理公司: 北京一格知识产权代理事务所(普通合伙) 11316 代理人: 滑春生
地址: 226500 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 处理 综合利用 生产 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种处理二废综合利用生产方法,属于废弃物处理再利用生产领域。

背景技术

我国是铝合金生产大国,铝合金氧化池(HW17)铝污泥是行业里面最难处理的问题之一,正常处理方法是堆积,填埋,同样的化工厂,电容器厂,电镀厂等工厂里面工艺流程的下脚料浓度为15%~20%废盐(硫)酸(HW34)目前也没有好的处理方法进行处理回收。

聚合氯化铝,也称为羟基氯化铝,是介于六水三氯化铝和氢氧化铝的中间高分子化合物,由于纯清聚合氯化铝是通过羟基架桥聚合而成的高分子化合物,故极易溶于水并可发生水解而产生凝聚、吸附、沉淀等一系列物理化学作用。因此,氯化铝常被用作水处理剂,以除去水中的杂物,但由于制备的常规的氯化铝浓度低,烘干条件较难,所以通常都以液体产品供应,使用量很大,生产成本较高,从而对其的应用有所限制。

聚合氯化铝作为一种常用的高效水处理添加剂,铝酸钙粉或铝土矿等含氯原料是其重要的生产原料。生产过程不仅需要消耗大量的矿产资源,还需要盐酸作为原材料,对环境和资源都有十分不利的影响,但是随着经济的发展,废水的产生量却越来越多,因此对于废水的处理要求也随之越来越高,作为高效水处理添加剂的纯清聚合氯化铝的需求也越来越大。

现有技术中,已经将废弃物的含铝原料和废弃的盐酸、硫酸的等无机强酸作为生产原料,实现了保护资源和保护环境的双重作用,但是生产工艺较为复杂,且生产用的其他辅助添加剂比较多,不能真正意义上的实现有效的节能环保。

发明内容

本发明的目的在于针对现有技术中的不足,提供一种处理二废综合利用生产方法,明显改善废弃物再处理利用效果,实现了保护资源和保护环境的双重作用。

为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种处理二废综合利用生产方法,包括处理牌号为HW17的铝污泥和牌号为HW34的废硫酸或废盐酸的综合利用生产方法,其创新点在于:所述牌号为HW17的铝污泥的处理方法为将含水质量分数为72~73%的牌号为HW17铝污泥通过热空气干燥脱附,脱附完成后成为含水质量分数为8.6~9.6%,铝含量98~99%的固态含铝污泥,控制脱附后的固态含铝污泥的酸度值为7.8~8.2;

所述牌号为HW34的废硫酸或废盐酸的处理方法为在废硫酸或废盐酸中分别加入3次三(辛-癸)烷基叔胺萃取剂,每次加入量比例为0.6:1~1.2,每次萃取时间为3~5min;

所述综合利用方法为将处理过的牌号为HW34的0.5~0.6吨的废硫酸或废盐酸投入到带有保温夹套的反应釜中,再缓慢加入0.5~0.6吨处理过的固态铝污泥,混合反应得到纯度为30~32.7%的聚合氯化铝,然后依次经过喷雾干燥和水膜除尘,得到纯清聚合氯化铝。

进一步的,所述酸度值的控制方法分为调酸、调碱和中和三级处理;所述调酸步骤为通过酸度调节剂A将脱附后的固态铝污泥PH调节为4~5,静置10~20min;所述调碱步骤为加入酸度调节剂B将酸性固态铝污泥PH调节为9~10,静置20~30min;所述中和步骤为将碱性固态铝污泥通过酸度调节剂A将PH值调节为7.8~8.2,静置5~10min。

进一步的,所述综合利用方法中混合反应具体为将混合物先经过一次快速升温反应2~3h,设置升温温度为50~60度,升温时间控制在8~10min;快速升温反应结束后恒温反应24~30h,保温反应后进行二次升温反应1~2h,设置升温温度为65~75度,升温时间控制在5~8min。

进一步的,所述一次快速升温反应的升温温度为57度;升温时间控制在8.5min。

进一步的,所述二次快速升温反应的升温温度为72度,升温时间控制在6min。

进一步的,所述一次快速升温反应的时间为2.5h。

进一步的,所述二次快速升温反应的时间为1.5h。

进一步的,所述热空气干燥中热空气的温度为45~60℃,热空气干燥时间为12~15h。

本发明的有益效果如下:

(1)本发明对废弃物的铝原料和废弃的盐酸、硫酸进行了独特的反应前处理,铝原料经过三级调节酸度处理,使得原料中的有害杂质经过PH的变化进行沉淀下来;废酸的萃取剂加入控制,萃取的废酸具有良好的纯度,去除了油类和固体杂质。

(2)本发明将前处理过的废弃物的含铝原料和废弃的盐酸、硫酸的等无机强酸作为生产原料,实现了保护资源和保护环境的双重作用的同时,解决了现有技术中生产工艺复杂,且生产用的其他辅助添加剂比较多,不能真正意义上的实现有效的节能环保的问题。

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