催化氧化法處理銅冶煉酸性含重金屬廢水_第1頁
催化氧化法處理銅冶煉酸性含重金屬廢水_第2頁
催化氧化法處理銅冶煉酸性含重金屬廢水_第3頁
催化氧化法處理銅冶煉酸性含重金屬廢水_第4頁
催化氧化法處理銅冶煉酸性含重金屬廢水_第5頁
已閱讀5頁,還剩10頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

付費下載

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

———催化氧化法處理銅冶煉酸性含重金屬廢水銅冶煉酸性廢水含有不同高濃度的重金屬離子,來源主要為煙氣制酸凈化流程中的凈化工段產(chǎn)生的廢水,初期雨水、以及設備沖洗和檢修或事故狀態(tài)產(chǎn)生的廢水。廢水呈酸性,且其中As、Cu、Pb等重金屬濃度嚴峻超標,不僅造成了資源的鋪張,而且污染著四周水環(huán)境,威逼著人類的生命。本文使用催化氧化法處理技術,對此類廢水進行了前期試驗討論,為后期技術的推廣實踐供應參考。

1、酸性含重金屬廢水的處理方法

酸性含重金屬廢水的處理方法主要為化學處理法、物理處理法和生物吸附法。

1.1化學處理法

(1)化學沉淀法:向廢水中投加可溶性藥劑,與廢水中的重金屬離子形成不溶于水或難溶于水的化合物,洗出沉淀以達到去除廢水中重金屬離子的目的,主要有氫氧化物沉淀法、硫化物沉淀法、鐵氧體沉淀法等。

(2)化學還原法:若廢水中含有毒性很大的高價態(tài)金屬離子,可通過該方法將其還原為低毒性的價態(tài)分別去除。

(3)電解法:利用電解槽中的電化學反應,將重金屬離子形成沉淀去除,主要有電解氧化還原、電解分散法等。

1.2物理化學處理法

(1)吸附法:通過吸附材料的高比表面積或特別功能基團對水中重金屬離子進行物理吸附或者化學吸附從而達到去除重金屬離子的目的。常用吸附材料有活性炭、沸石、硅藻土等。

(2)離子交換法:該方法是將廢水中重金屬離子與材料表面的離子進行交換反應,從而實現(xiàn)重金屬離子從廢水中脫除。主要材料為自然?沸石、人工合成沸石、離子交換樹脂/纖維等。

(3)膜分別法:利用半透膜材料的特別性,實現(xiàn)溶質和溶劑的分別,從而實現(xiàn)重金屬離子從廢水中脫除。該方法是一種處理效果較好的分別技術,具有效率高,操作簡潔,并可實現(xiàn)重金屬離子的回收等優(yōu)點,但由于長期使用導致膜性能降低制約著其技術的推廣應用。

1.3生物吸附法

利用生物體本身的結構特性和成分特性來汲取或吸附廢水中的重金屬離子,再通過固液相的分別將重金屬離子從廢水中脫除。其在處理低濃度重金屬廢水領域具有寬闊的進展前景。

2、材料與方法

2.1試驗試劑與儀器

儀器:5110ICP-OES電感耦合等離子體-原子放射光譜儀(ICP-OES)GGX-600型原子汲取光譜儀(AAS),PHSJ-3F型試驗室PH計,松寶靜音雙控氣泵3.5w;78-2型恒溫磁力攪拌器,ME204/02型電子天平。

試劑:硫酸、氫氧化鈉、陽離子聚丙烯酰胺等,均為試劑純,自制催化劑(ENC-2,固態(tài))。試驗所用水為市售去離子水;酸性重金屬廢水,取自國內某銅冶煉企業(yè)。

2.2試驗方法

(1)預調整過程。

將含重金屬廢水攪拌勻稱,攪拌速度掌握為100r/min,攪拌時間為10min,取水樣進行原水質分析,另取400mL廢水進行試驗。并預調整廢水pH值為2.5-3.5之間,靜置除沉取上清液進行試驗。

(2)催化氧化過程。

將400mL預調整廢水倒人裝有300gENC-2催化劑的800mL燒杯中,將靜音雙控氣泵曝氣頭安裝在ENC-2催化劑底部,啟動靜音雙控氣泵泵人空氣30-90min。

(3)中和反應。

催化氧化后廢水經(jīng)加堿調整至pH值7-9,常溫磁力攪拌混合,攪拌時間5min。

(4)絮凝吸附過程。

向中和反應液中加人絮凝劑,在攪拌速度為100r/min下反應2min,繼而在攪拌速度為35r/min攪拌1min。取上清液加入吸附材料在攪拌速度為100r/min條件下攪拌15min,靜置10min后取上清液留樣檢測分析。

3、結果與爭論

3.1預調整廢水pH值對廢水的處理效果

預調整廢水的pH值凹凸,直接關系到水中氫離子濃度的凹凸,一方面催化劑需要借助廢水中的氫離子增加催化氧化效果,另一方面假如氫離子濃度過高,會造成催化劑損耗增大,故采納催化氧化時間為30min,絮凝劑采納陽離子聚丙烯胺的狀況下對預調整廢水的pH值對廢水處理狀況進行了試驗,試驗結果如下表1所示(圖中pH值為1.2的數(shù)據(jù)為廢水未經(jīng)處理的檢測值)

從圖1和圖2可知,該冶煉廠廢水的重金屬污染物主要為Cu、Pb、Zn、Cd和As元素,原廢水,砷濃度高達10000mg/L以上。經(jīng)ENC-2催化劑催化氧化+中和反應+絮凝處理后,廢水的重金屬離子濃度急劇下降,Cu離子去除效率高于99.87%,Pb離子去除效率高于98.86%,Zn離子去除效率高于98.39%,Cd離子去除效率高于99.92%,As去除效率高于99.97%。隨著預調整廢水PH的增大,處理后廢水中Zn、Cd和As離子的濃度漸漸上升,從圖1和圖2中可以看出,在預調整廢水PH值為3之前,重金屬離子濃度增速緩慢,pH值在3 ̄3.5之間,重金屬離子濃度增速較快,由于廢水的較低的pH值將造成催化劑損耗的增大,故建議催化劑的使用最佳預調整pH值為3.0。

3.2催化氧化時間對廢水的處理效果的影響

廢水的的催化氧化時間,直接關系著廢水處理的效果及處理設備的占地面積,并關系著廢水處理項目的投資。廢水通過催化氧化時間的不同,處理效果變化見圖3、4所示。

通過圖3和圖4中數(shù)據(jù)各重金屬離子濃度對比可知,隨著催化氧化時間的增長,各重金屬離子的濃度的漸漸降低,催化氧化超過45min后,各重金屬離子濃度變化趨近于直線。隨著催化氧化時間的延長,廢水中重金屬離子濃度與ENC-2催化劑接觸時間充分,重金屬離子濃度漸漸降低,同時由于催化過程中消耗了廢水中的H+,從而使廢水溶液PH值漸漸上升,進而造成催化劑活性漸漸降低,超過45min后,反應漸漸變緩甚至終止,重金屬離子濃度幾乎不再變化。

4、結論

催化氧化法處理某冶煉廠含重金屬廢水工藝,可實現(xiàn)廢水中重金屬離子的快速高效去除,其中廢水經(jīng)處理后,Cu、Pb、Zn、Cd四種重金屬離子濃度均低于GB25467--2022《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》,As離子濃度最低可降低至1.33mg/L,后期有望通過改進自制催化劑的性能實現(xiàn)As離子濃度的達標處理。

該處理工藝的最佳處理工藝參數(shù)為,廢水預調整pH值為3.0,催化氧化時間為45min。

銅冶煉酸性廢水含有不同高濃度的重金屬離子,來源主要為煙氣制酸凈化流程中的凈化工段產(chǎn)生的廢水,初期雨水、以及設備沖洗和檢修或事故狀態(tài)產(chǎn)生的廢水。廢水呈酸性,且其中As、Cu、Pb等重金屬濃度嚴峻超標,不僅造成了資源的鋪張,而且污染著四周水環(huán)境,威逼著人類的生命。本文使用催化氧化法處理技術,對此類廢水進行了前期試驗討論,為后期技術的推廣實踐供應參考。

1、酸性含重金屬廢水的處理方法

酸性含重金屬廢水的處理方法主要為化學處理法、物理處理法和生物吸附法。

1.1化學處理法

(1)化學沉淀法:向廢水中投加可溶性藥劑,與廢水中的重金屬離子形成不溶于水或難溶于水的化合物,洗出沉淀以達到去除廢水中重金屬離子的目的,主要有氫氧化物沉淀法、硫化物沉淀法、鐵氧體沉淀法等。

(2)化學還原法:若廢水中含有毒性很大的高價態(tài)金屬離子,可通過該方法將其還原為低毒性的價態(tài)分別去除。

(3)電解法:利用電解槽中的電化學反應,將重金屬離子形成沉淀去除,主要有電解氧化還原、電解分散法等。

1.2物理化學處理法

(1)吸附法:通過吸附材料的高比表面積或特別功能基團對水中重金屬離子進行物理吸附或者化學吸附從而達到去除重金屬離子的目的。常用吸附材料有活性炭、沸石、硅藻土等。

(2)離子交換法:該方法是將廢水中重金屬離子與材料表面的離子進行交換反應,從而實現(xiàn)重金屬離子從廢水中脫除。主要材料為自然?沸石、人工合成沸石、離子交換樹脂/纖維等。

(3)膜分別法:利用半透膜材料的特別性,實現(xiàn)溶質和溶劑的分別,從而實現(xiàn)重金屬離子從廢水中脫除。該方法是一種處理效果較好的分別技術,具有效率高,操作簡潔,并可實現(xiàn)重金屬離子的回收等優(yōu)點,但由于長期使用導致膜性能降低制約著其技術的推廣應用。

1.3生物吸附法

利用生物體本身的結構特性和成分特性來汲取或吸附廢水中的重金屬離子,再通過固液相的分別將重金屬離子從廢水中脫除。其在處理低濃度重金屬廢水領域具有寬闊的進展前景。

2、材料與方法

2.1試驗試劑與儀器

儀器:5110ICP-OES電感耦合等離子體-原子放射光譜儀(ICP-OES)GGX-600型原子汲取光譜儀(AAS),PHSJ-3F型試驗室PH計,松寶靜音雙控氣泵3.5w;78-2型恒溫磁力攪拌器,ME204/02型電子天平。

試劑:硫酸、氫氧化鈉、陽離子聚丙烯酰胺等,均為試劑純,自制催化劑(ENC-2,固態(tài))。試驗所用水為市售去離子水;酸性重金屬廢水,取自國內某銅冶煉企業(yè)。

2.2試驗方法

(1)預調整過程。

將含重金屬廢水攪拌勻稱,攪拌速度掌握為100r/min,攪拌時間為10min,取水樣進行原水質分析,另取400mL廢水進行試驗。并預調整廢水pH值為2.5-3.5之間,靜置除沉取上清液進行試驗。

(2)催化氧化過程。

將400mL預調整廢水倒人裝有300gENC-2催化劑的800mL燒杯中,將靜音雙控氣泵曝氣頭安裝在ENC-2催化劑底部,啟動靜音雙控氣泵泵人空氣30-90min。

(3)中和反應。

催化氧化后廢水經(jīng)加堿調整至pH值7-9,常溫磁力攪拌混合,攪拌時間5min。

(4)絮凝吸附過程。

向中和反應液中加人絮凝劑,在攪拌速度為100r/min下反應2min,繼而在攪拌速度為35r/min攪拌1min。取上清液加入吸附材料在攪拌速度為100r/min條件下攪拌15min,靜置10min后取上清液留樣檢測分析。

3、結果與爭論

3.1預調整廢水pH值對廢水的處理效果

預調整廢水的pH值凹凸,直接關系到水中氫離子濃度的凹凸,一方面催化劑需要借助廢水中的氫離子增加催化氧化效果,另一方面假如氫離子濃度過高,會造成催化劑損耗增大,故采納催化氧化時間為30min,絮凝劑采納陽離子聚丙烯胺的狀況下對預調整廢水的pH值對廢水處理狀況進行了試驗,試驗結果如下表1所示(圖中pH值為1.2的數(shù)據(jù)為廢水未經(jīng)處理的檢測值)

從圖1和圖2可知,該冶煉廠廢水的重金屬污染物主要為Cu、Pb、Zn、Cd和As元素,原廢水,砷濃度高達10000mg/L以上。經(jīng)ENC-2催化劑催化氧化+中和反應+絮凝處理后,廢水的重金屬離子濃度急劇下降,Cu離子去除效率高于99.87%,Pb離子去除效率高于98.86%,Zn離子去除效率高于98.39%,Cd離子去除效率高于99.92%,As去除效率高于99.97%。隨著預調整廢水PH的增大,處理后廢水中Zn、Cd和As離子的濃度漸漸上升,從圖1和圖2中可以看出,在預調整廢水PH值為3之前,重金屬離子濃度增速緩慢,pH值在3 ̄3.5之間,重金屬離子濃度增速較快,由于廢水的較低的pH值將造成催化劑損耗的增大,故建議催化劑的使用最佳預調整pH值為3.0。

3.2催化氧化時間對廢水的處理效果的影響

廢水的的催化氧化時間,直接關系著廢水處理的效果及處理設備的占地面積,并關系著廢水處理項目的投資。廢水通過催化氧化時間的不同,處理效果變化見圖3、4所示。

通過圖3和圖4中數(shù)據(jù)各重金屬離子濃度對比可知,隨著催化氧化時間的增長,各重金屬離子的濃度的漸漸降低,催化氧化超過45min后,各重金屬離子濃度變化趨近于直線。隨著催化氧化時間的延長,廢水中重金屬離子濃度與ENC-2催化劑接觸時間充分,重金屬離子濃度漸漸降低,同時由于催化過程中消耗了廢水中的H+,從而使廢水溶液PH值漸漸上升,進而造

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論