泄漏应急处理:隔离泄漏污染区,周围设---标志。应急处理人员戴好防毒---,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中,运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
废水处理方法:造成---物污染的废水主要是碱性废水,可进行中和处理。在中和阶段,ph降低会有部分逸散于---中,同时利用中和反应产生的热量也会增加的释放速度。在空气中大量释放,会污染空气而。用氯化法亦可消除---物污染,也是有效方法之一,但需氯量大,费用高。此外,在---物污染的废水中加入铁或---的铁盐(如---铁、氯化铁等),经过2小时曝气后,产生了活性氢氧化铁,可将---物以---铁沉淀的形式除去。亦可将---物污染---的废水先经烟道气中和,再用活性污泥法处理。
作为活化剂:对菱锌矿—褐铁矿体系的浮选研究表明,在褐铁矿胺浮选中,只有在较低ph下,黄碱,胺才可以通过静电力吸附在矿物表面。但在加入na2s后,使褐铁矿表面形成fes膜,由于较高ph下,fes膜可增加对分子态胺的吸附,因此以fes试剂颗粒做浮选,可在高ph下对褐铁矿进行胺浮选。另外,na2s可作为氧化铜矿物的浮选活化剂。当适量的na2s加入浮选溶液中后,离解出的s2-与氧化矿物表面晶格阴离子发生置换反应,使氧化铜矿物表面生成---物薄膜,从而有利于黄药类捕收剂的吸附。但氧化铜矿表面生成的---铜薄膜不十分牢固,搅拌---时易脱落下来。在处理湖北大冶石头嘴铜矿(以孔雀石为主的含铜矿物)时,利用多段添加na2s,多点出精矿的浮选方法,减少了中矿的循环,铜精矿品位比生产工艺提高了2.1%,铜、金回收率分别提高25.98%和10.81%。na2s还可用于高体系中被高抑制的黄铁矿的浮选活化剂。高碱体系中,黄铁矿表面覆盖了亲水性钙膜(ca(oh)2、caso4),使其浮选受到抑制。研究表明,加入na2s后,水解出的hs-离子一方面可排挤覆盖在黄铁矿表面的ca(oh)2、caso4及fe(oh)3等,同时其本身又可吸附于黄铁矿表面。由于黄铁矿具有传递电子的能力,当黄铁矿的界面电位大于ehs/s0时,hs-在黄药表面失去电子,生成疏水性的元素硫。生成的元素硫包裹在矿物表面,从而使其活化,易于浮选。
作为对---矿的抑制作用一般认为主要是两方面,一是na2s水解产生hs-,hs-排除---矿物表面吸附的黄药,惠州黄碱,同时本身又吸附在矿物表面增加矿物表面的亲水性;另一方面,认为na2s起抑制作用不仅仅是hs-吸附在矿物表面引起的,还应与na2s在水溶液中电离生成的s2-有关。例如:方铅矿中加入na2s和黄药时,存在下列平衡
由于pbs的溶度积大,而pbx2的溶度积小,当加入na2s时,s2-浓度增加,平衡向左移动,黄碱生产,使得附着在矿物表面的黄药脱附,从而使na2s在矿物表面产生抑制作用。利用na2s的抑制作用,通过加入na2s抑制ni2s3的浮选,黄碱,从而可实现高冰镍中cu2s与ni2s3的有效分离。在某些铅锌选矿厂,因设备问题和生产工艺不合理,使浮选后渣中仍含有较高铅锌。但由于其表面吸附了一定浮选药剂,长期堆放产生---泥化,给铅锌中矿的再分选造成---难度。利用na2s的抑制作用,可将na2s用作脱药剂,将已吸附于矿物表面的黄药解吸下来,使后续浮选作业易于进行。对陕西鑫河选矿厂堆存的铅锌中矿利用进行脱药预处理,然后再进行浮选的工艺得到含铅63.23%的铅精矿和含锌55.89%的锌精矿(铅和锌的回收率分别可达60.56%和85.55%),充分利用了二次矿产资源。在铜锌类---矿的分选中,由于矿物致密共生,含硫和次生铜---特点,使分选难度大,这种矿石在磨矿过程中闪锌矿已被cu2+活化,其可浮性与黄铜矿接近,因而使铜、锌矿物不易分开。在处理此种矿石时,通过在磨矿时加入na2s,使na2s水解产生的s2-与某些具有活化能力的重金属离子,如cu2+生成难溶---物沉淀,清除这些重金属离子的活化作用。再通过加入锌和硫的,利用丁铵黑药优先选铜—选铜尾矿选锌—选锌尾矿选硫工艺得到含铜25.10%的铜精矿、含锌41.20%的锌精矿和含硫38.96%的硫精矿。
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