本發明涉及廢水處理和資源回收領域,特別是涉及一種含鋰廢水的處理方法。
背景技術:
:作為戰略性新興產業礦產,鋰列入了《全國礦產資源規劃(2016-2020年)》的戰略性礦產目錄,被稱為“21世紀的能源金屬”。隨著鋰電新能源產業的快速發展,對碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽產品的需求日益旺盛。目前,70%以上的鋰鹽產品提取于鹽湖鹵水,其余來自于礦石(鋰輝石、鋰云母)提鋰。我國鋰資源豐富,儲量居世界前列,其中約80%為分布于青海、西藏的鹽湖鹵水鋰礦。鹽湖鹵水普遍存在鎂鋰比過高的問題,使得鋰的分離提取技術難度大,造成中國鹽湖提鋰未能實現大規?;_發。同時,西藏自治區的扎布耶、當雄錯、結則茶卡等碳酸鹽型鹽湖具有鎂含量低、鋰含量高的特點,容易分離提取碳酸鋰,是質地優異的提鋰原料來源。對于這些碳酸鹽型鹽湖,一般是在西藏當地通過太陽池結晶技術或兌鹵法生產出碳酸鋰品位60%以上的鹵水鋰精礦,然后運輸至內地進行化工提純為碳酸鋰等鋰鹽產品。鹵水鋰精礦提純的工藝流程是:鹵水鋰精礦→球磨→洗礦→苛化→蒸發(氫氧化鋰產品)→碳化→熱解→蒸發→碳酸鋰產品。在加工過程中,洗礦工序必不可少,目的是去除與碳酸鋰共存的水溶性鹽(氯化鈉、氯化鉀等)。然而,洗礦母液是碳酸鋰接近飽和的高鹽度廢水,重金屬含量超標(以as為主),含有大量的碳酸根和碳酸氫根,礦化度約120g/l,ph為10~12。對于此類高鹽度廢水,環保上要求不允許排入江河湖泊、也不允許進入城市污水處理廠,無處排放。因此,亟需處理該含鋰的高鹽度廢水。技術實現要素:基于此,有必要針對如何處理該含鋰的高鹽度廢水的問題,提供一種含鋰廢水的處理方法。一種含鋰廢水的處理方法,包括如下步驟:步驟一、調節所述含鋰廢水的ph至2~4.5,得到酸化后的含鋰廢水;步驟二、向步驟一得到的所述酸化后的含鋰廢水中加入沉淀劑并反應,以去除所述酸化后的含鋰廢水中的重金屬離子;之后進行第一次固液分離并保留第一濾液,得到去除重金屬離子后的含鋰廢水;步驟三、對步驟二得到的所述去除重金屬離子后的含鋰廢水依次進行蒸發結晶、第二次固液分離之后保留第二濾液,對所述第二濾液依次進行冷結晶、第三次固液分離之后保留第三濾液,對所述第三濾液進行蒸發濃縮,得到鋰富集液;步驟四、向步驟三得到的所述鋰富集液中加入碳酸鈉,在90℃~100℃時進行反應,充分反應后進行第四次固液分離并保留濾渣,所述濾渣為碳酸鋰。
聲明:
“含鋰廢水的處理方法與流程” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)