JP5848119B2 - フッ素含有排水の処理方法 - Google Patents
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Description
フッ化水素アンモニウムと硫酸を含有する薬液でCu板を処理して得られた65mg/LのFと29mg/LのCuを含む低濃度フッ素含有排水(pH=2.4)を用意した。このフッ素含有排水を攪拌しながら、Ca源として消石灰(水酸化カルシウムCa(OH)2)を添加し、Cu源として塩化銅の2水和物(CuCl2・2H2O)を添加するとともに、pH調整剤として塩酸と水酸化ナトリウムを添加して、pHを8程度(6〜10の範囲)に調整しながら60分間保持した後、10分間沈降分離処理を行った。なお、Ca源およびCu源を添加した後の排水中のF濃度に対するCa濃度の比(Ca/F)は11.54であり、F濃度に対するCu濃度の比(Cu/F)は21.98であった。この処理により得られる汚泥の沈降分離性は良好であり、汚泥の含水率は50%であった。また、この処理後の排水の上澄み液中のF濃度は7mg/L、Cu濃度は50mg/Lであった。
フッ化水素アンモニウムと硝酸と硫酸を含有する薬液でCu板を処理して得られた高濃度(13,500mg/L)のFと高濃度(16,000mg/L)のCuを含む高濃度フッ素含有排水(pH<1)を用意した。この高濃度のFと高濃度のCuを含む高濃度フッ素含有排水を攪拌しながら、Ca源として消石灰(水酸化カルシウムCa(OH)2)を添加するとともに、pH調整剤として硫酸を添加して、pHを10程度(9.5〜10.5の範囲)に調整しながら60分間保持した後、120分間沈降分離処理を行った。なお、Ca源およびCu源を添加した後の排水中のF濃度に対するCa濃度の比(Ca/F)は12.43であり、F濃度に対するCu濃度の比(Cu/F)は1.19であった。その後、ろ過により沈殿物(高濃度のFと高濃度のCuを含むCu含有汚泥)を分離して得た。
フッ化水素アンモニウムと硫酸を含有する薬液でCu板を処理して得られた31mg/LのFと14mg/LのCuを含む低濃度フッ素含有排水(pH=2.9)を用意した。このフッ素含有排水を攪拌しながら、Ca源として消石灰(水酸化カルシウムCa(OH)2)を添加するとともに、pH調整剤として硫酸を添加して、pH7程度(6〜8の範囲)に調整しながら10分間保持した後、Cu源として実施例2で得られたCu含有汚泥(高濃度フッ素含有排水を処理して得られた高濃度のFと高濃度のCuを含むCu含有汚泥)を添加するとともに、pH調整剤として硫酸を添加して、pHを7程度(6〜8の範囲)に調整しながら10分間保持し、その後、高分子凝集剤(栗田工業株式会社製のクリフロック)を添加して10分間沈降分離処理を行った。なお、Ca源およびCu源を添加した後の排水中のF濃度に対するCa濃度の比(Ca/F)は16.49であり、F濃度に対するCu濃度の比(Cu/F)は0.83であった。この処理により得られる汚泥の沈降分離性は非常に良好であり、汚泥の含水率は62%であった。また、この処理後の排水の上澄み液中のF濃度は7mg/L、Cu濃度は3mg/Lであった。
フッ化水素アンモニウムと硫酸を含有する薬液でCu板を処理して得られた31mg/LのFと14mg/LのCuを含む低濃度フッ素含有排水(pH=2.9)を用意した。このフッ素含有排水を攪拌しながら、Ca源として消石灰(水酸化カルシウムCa(OH)2)を添加するとともに、pH調整剤として硫酸を添加して、pHを7程度(6〜8の範囲)に調整しながら10分間保持した後、Cu源として実施例2で得られたCu含有汚泥(高濃度フッ素含有排水を処理して得られた高濃度のFと高濃度のCuを含むCu含有汚泥)を添加するとともに、pH調整剤として硫酸を添加して、pHを7程度(6〜8の範囲)に調整しながら10分間保持し、その後、pH調整剤として水酸化カルシウムを添加してpHを10程度(9〜10の範囲)に調整しながら10分間保持し、その後、高分子凝集剤(栗田工業株式会社製のクリフロック)を添加して10分間沈降分離処理を行った。なお、Ca源およびCu源を添加した後の排水中のF濃度に対するCa濃度の比(Ca/F)は17.32であり、F濃度に対するCu濃度の比(Cu/F)は0.83であった。この処理により得られる汚泥の沈降分離性は非常に良好であり、汚泥の含水率は60%であった。また、この処理後の排水の上澄み液中のF濃度は6mg/L、Cu濃度は1mg/L未満であった。
フッ化水素アンモニウムと硫酸を含有する薬液でCu板を処理して得られた31mg/LのFと14mg/LのCuを含む低濃度フッ素含有排水(pH=2.9)を用意した。このフッ素含有排水を攪拌しながら、Ca源として消石灰(水酸化カルシウムCa(OH)2)を添加するとともに、pH調整剤として硫酸を添加して、pHを7程度(6〜8の範囲)に調整しながら10分間保持した後、Cu源として実施例4で得られた汚泥(低濃度フッ素含有排水をCu含有汚泥で処理して得られた汚泥)を添加するとともに、pH調整剤として硫酸を添加して、pHを7程度(6〜8の範囲)に調整しながら10分間保持し、その後、pH調整剤として水酸化カルシウムを添加してpHを10程度(9〜10の範囲)に調整しながら10分間保持し、その後、高分子凝集剤(栗田工業株式会社製のクリフロック)を添加して10分間沈降分離処理を行った。なお、Ca源およびCu源を添加した後の排水中のF濃度に対するCa濃度の比(Ca/F)は17.32であり、F濃度に対するCu濃度の比(Cu/F)は0.71であった。この処理により得られる汚泥の沈降分離性は非常に良好であり、汚泥の含水率は61%であった。また、この処理後の排水の上澄み液中のF濃度は8mg/L、Cu濃度は1mg/L未満であった。
フッ化水素アンモニウムと硫酸を含有する薬液でCu板を処理して得られた31mg/LのFと14mg/LのCuを含む低濃度フッ素含有排水(pH=2.9)を用意した。このフッ素含有排水を攪拌しながら、Ca源として消石灰(水酸化カルシウムCa(OH)2)を添加して、pHを7程度(6〜8の範囲)に調整しながら10分間保持した後、高分子凝集剤(栗田工業株式会社製のクリフロック)を添加して60分間沈降分離処理を行った。なお、Ca源を添加した後の排水中のF濃度に対するCa濃度の比(Ca/F)は2.48、F濃度に対するCu濃度の比(Cu/F)は0.45であった。この処理により得られる汚泥の沈降分離性は非常に良好であり、汚泥の含水率は61%であった。また、この処理後の排水の上澄み液中のF濃度は29mg/L、Cu濃度は3mg/Lであった。
フッ化水素アンモニウムと硫酸を含有する薬液でCu板を処理して得られた31mg/LのFと14mg/LのCuを含む低濃度フッ素含有排水(pH=2.9)を用意した。このフッ素含有排水を攪拌しながら、Ca源として消石灰(水酸化カルシウムCa(OH)2)を添加して、pHを10程度(9.5〜10.5の範囲)に調整しながら10分間保持した後、高分子凝集剤(栗田工業株式会社製のクリフロック)を添加して60分間沈降分離処理を行った。なお、Ca源を添加した後の排水中のF濃度に対するCa濃度の比(Ca/F)は5.52、F濃度に対するCu濃度の比(Cu/F)は0.45であった。この処理により得られる汚泥の沈降分離性は非常に良好であり、汚泥の含水率は62%であった。また、この処理後の排水の上澄み液中のF濃度は29mg/L、Cu濃度は1mg/L未満であった。
フッ化水素アンモニウムと硫酸を含有する薬液でCu板を処理して得られた31mg/LのFと14mg/LのCuを含む低濃度フッ素含有排水(pH=2.9)を用意した。このフッ素含有排水を攪拌しながら、Ca源として消石灰(水酸化カルシウムCa(OH)2)を添加するとともに、pH調整剤として硫酸を添加して、pHを7程度(6〜8の範囲)に調整しながら10分間保持した後、高分子凝集剤(栗田工業株式会社製のクリフロック)を添加して60分間沈降分離処理を行った。なお、Ca源を添加した後の排水中のF濃度に対するCa濃度の比(Ca/F)は16.74であり、F濃度に対するCu濃度の比(Cu/F)は0.45であった。この処理により得られる汚泥の沈降分離性は非常に良好であり、汚泥の含水率は65%であった。また、この処理後の排水の上澄み液中のF濃度は13mg/L、Cu濃度は3mg/Lであった。
フッ化水素アンモニウムと硫酸を含有する薬液でCu板を処理して得られた31mg/LのFと14mg/LのCuを含む低濃度フッ素含有排水(pH=2.9)を用意した。このフッ素含有排水を攪拌しながら、Ca源として消石灰(水酸化カルシウムCa(OH)2)を添加するとともに、pH調整剤として硫酸を添加して、pHを7程度(6〜8の範囲)に調整しながら10分間保持した後、高分子凝集剤(栗田工業株式会社製のクリフロック)を添加して60分間沈降分離処理を行った。なお、Ca源を添加した後の排水中のF濃度に対するCa濃度の比(Ca/F)は117.77であり、F濃度に対するCu濃度の比(Cu/F)は0.45であった。この処理により得られる汚泥の沈降分離性は非常に良好であり、汚泥の含水率は60%であった。また、この処理後の排水の上澄み液中のF濃度は18mg/L、Cu濃度は3mg/Lであった。
フッ化水素アンモニウムと硫酸を含有する薬液でCu板を処理して得られた31mg/LのFと14mg/LのCuを含む低濃度フッ素含有排水(pH=2.9)を用意した。このフッ素含有排水を攪拌しながら、Ca源として消石灰(水酸化カルシウムCa(OH)2)を添加するとともに、pH調整剤および凝集剤として硫酸アルミニウム(硫酸バンド)を添加して、pHを7程度(6〜8の範囲)に調整しながら10分間保持した後、高分子凝集剤(栗田工業株式会社製のクリフロック)を添加して60分間沈降分離処理を行った。なお、Ca源を添加した後の排水中のF濃度に対するCa濃度の比(Ca/F)は6.65であり、F濃度に対するCu濃度の比(Cu/F)は0.45であった。この処理により得られる汚泥の沈降分離性は非常に良好であったが、汚泥の含水率は80%であった。また、この処理後の排水の上澄み液中のF濃度は6mg/L、Cu濃度は3mg/Lであった。なお、本比較例で得られた汚泥は、含水率が80%と高く、アルミニウムを含んでいるため、有価物として処理することができず、汚泥を産業廃棄物として処理する費用が必要になるだけでなく、比較的高価な硫酸アルミニウムを使用するため、コストが高くなる。
Claims (8)
- 10〜500mg/LのFを含むフッ素含有排水にCa源とCu源を添加し、攪拌しながら保持した後に生成した汚泥を沈降分離する、フッ素含有排水の処理方法において、前記Cu源が、1〜50g/LのCuと1〜100g/LのFを含む酸溶液にカルシウムイオン、カルシウムの水酸化物またはカルシウムの酸化物を添加し、攪拌しながら保持した後に生成したCu含有汚泥であることを特徴とする、フッ素含有排水の処理方法。
- 前記フッ素含有排水に前記Cu源を添加することにより、前記フッ素含有排水中のF濃度に対するCu濃度の比(Cu/F)を0.5以上にすることを特徴とする、請求項1に記載のフッ素含有排水の処理方法。
- 前記フッ素含有排水に前記Ca源を添加することにより、前記フッ素含有排水中のF濃度に対するCa濃度の比(Ca/F)を1以上にすることを特徴とする、請求項1または2に記載のフッ素含有排水の処理方法。
- 前記フッ素含有排水にpH調整剤を添加してpHを5〜11に調整することを特徴とする、請求項1乃至3のいずれかに記載のフッ素含有排水の処理方法。
- 前記pH調整剤が酸およびアルカリの少なくとも一方であることを特徴とする、請求項1乃至4のいずれかに記載のフッ素含有排水の処理方法。
- 前記汚泥を生成する前に高分子凝集剤を添加することを特徴とする、請求項1乃至5のいずれかに記載のフッ素含有排水の処理方法。
- 前記Ca源がカルシウムイオン、カルシウムの水酸化物またはカルシウムの酸化物であることを特徴とする、請求項1乃至6のいずれかに記載のフッ素含有排水の処理方法。
- 前記Cu源が銅イオン、銅の水酸化物または銅の酸化物であることを特徴とする、請求項1乃至7のいずれかに記載のフッ素含有排水の処理方法。
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