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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110563190A(43)申请公布日2019.12.13(21)申请号201910679678.X(22)申请日2019.07.26(71)申请人贵州武陵锰业有限公司地址554115贵州省铜仁市松桃苗族自治县迓驾镇马鞍村申请人铜仁学院(72)发明人常军秦林张超贾福康王子阳胡成山李学鹏(74)专利代理机构昆明润勤同创知识产权代理事务所(特殊普通合伙)53205代理人付石健(51)Int.Cl.C02F9/04(2006.01)C01B39/02(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图1页(54)发明名称一种电解锰渣渗滤液的处理方法(57)摘要本发明涉及一种电解锰渣渗滤液的处理方法,属于电解锰渣处理技术领域。首先将电解锰渣渗滤液调节pH值至9~12,静置后加入絮凝剂,待溶液澄清后固液分离得到上清液和沉淀物;将得到的上清液在超重力作用下采用压缩空气吹脱去除氨氮,获得氨气和氮气混合气以及残留有少量金属离子的滤液;将得到的混合气在超重力作用下采用电解锰阳极液吸收氨气,得到的富铵锰阳极液返回系统使用;得到的残留有少量金属离子的滤液采用电解锰渣基沸石吸附后得到系统回用水。本方法一方面可以资源化利用渗滤液;另一方面,采用电解锰渣基沸石吸附金属离子,以废治废。通过本方法处理后的电解锰渣渗滤液能作为系统回用水,直接应用在生产过程中。CN110563190ACN110563190A权利要求书1/1页1.一种电解锰渣渗滤液的处理方法,其特征在于具体步骤如下:步骤1、首先将电解锰渣渗滤液调节pH值至9~12,静置后加入絮凝剂,待溶液澄清后固液分离得到上清液和沉淀物;步骤2、将步骤1得到的上清液在超重力作用下采用压缩空气吹脱去除氨氮,获得氨气和氮气混合气以及残留有少量金属离子的滤液;步骤3、将步骤2得到的混合气在超重力作用下采用电解锰阳极液吸收氨气,得到的富铵锰阳极液返回系统使用;步骤2得到的残留有少量金属离子的滤液采用电解锰渣基沸石吸附后得到系统回用水。2.根据权利要求1所述的电解锰渣渗滤液的处理方法,其特征在于:所述步骤1电解锰2+4+2+渣渗滤液包括以下质量百分比组分:Mn800~4500mg/L、NH-N500~1200mg/L、Mg600~2+1500mg/L、Ca200~800mg/L。3.根据权利要求1所述的电解锰渣渗滤液的处理方法,其特征在于:所述步骤1调节pH选用澄清石灰水、氨水或氢氧化钠。4.根据权利要求1所述的电解锰渣渗滤液的处理方法,其特征在于:所述步骤2和步骤3超重力作用的中超重力因子为80~150。5.根据权利要求1所述的电解锰渣渗滤液的处理方法,其特征在于:所述步骤2中超重力作用下气液比为200~1000:1L/L;所述步骤3中超重力作用下气液比为10~500:1L/L。6.根据权利要求1所述的电解锰渣渗滤液的处理方法,其特征在于:所述步骤3中电解锰阳极液酸浓度为15~50g/L。7.根据权利要求1所述的电解锰渣渗滤液的处理方法,其特征在于:所述步骤3中每升残留有少量金属离子的滤液中加入10~20g电解锰渣基沸石,吸附10~60min。2CN110563190A说明书1/5页一种电解锰渣渗滤液的处理方法技术领域[0001]本发明涉及一种电解锰渣渗滤液的处理方法,属于电解锰渣处理技术领域。背景技术[0002]我国是全球最大的电解金属锰生产、消费和出口国,2017年我国电解金属锰产量高达175万吨,占全球电解锰总产量的98.5%。电解锰渣是电解金属锰生产工艺过程中碳酸锰矿石经酸解、中和、压滤、除杂后产生的酸浸渣、硫化渣和阳极渣的混合体,是电解锰行业的重点污染物。电解锰渣产生量达7~11吨/吨锰,每年产生量约为2000万吨,历年累积存量巨大。目前,企业尚未找到妥善处理电解锰渣的方法,一般将电解锰渣运输到堆场筑坝堆放。长期堆放的电解锰渣在雨水冲刷等自然因素的影响下,通过地表径流及渗滤作用严重污染填埋场地周边土壤、地表水及地下水。电解锰渣渗滤液成分复杂、浓度高、变化大,其主要污染物是总锰、氨氮及铅、镉、镍等重金属离子。[0003]专利申请号为2016105286998、名称为一种电解锰渣渗滤液无害化处理的方法。将渣库中收集到的电解锰渣渗滤液进行抽滤,得到澄清滤液;将澄清滤液所在容器中加入饱和澄清石灰水,调节溶液的pH值至7.0~8.0后,得到混合物A;向混合物A中加入硅酸钠粉末,搅拌1~2小时后,得到混合物B;所述硅酸钠与澄清滤液的重量体积比(g:mL)的范围为1:150~1:200;向混合物B中加入氯化钠晶体,搅拌后得到混合物C;所述混合物C中的氯化钠浓度范围为200~250mg/L;5)将混合物C所在容器上加入阴阳极板,加载电场并搅拌,3~4小时