用TMT处理含铜氨络合物废水的设计研究

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TMT-15

TMT-15

达到 G B 2 1 9 0 0— 2 0 0 8中的 总铜 排放 标 准 ( 即: 低 于0 . 5 mg / L ) 。
关键 词 : P C B络 合铜废 水 ; T MT一1 5 ; 重金属 捕 集 剂 ; 混凝
中图分类 号 : X 7 0 3 文 献标 识码 : A 文章 编 号 : 2 0 9 5 . 8 1 5 3 ( 2 0 1 5 ) 0 4 - 0 1 0 4 - 0 3 在P C B的生 产过 程 中 , 各 个 工序 会 产 生诸 如 油 之 一 , 它能 在 常温下 与废 水 中重 金 属离 子迅 速 发 生 加 入少 量絮 凝剂 和助 凝剂 , 墨废水 、 络合废水 、 浓 酸 碱 废 液 及 大 量 的 清洗 废 水 反应 生 成不溶 于 水 的盐 , 等, 其 中含 络 合 铜 废 水 大 约 占据 总 废 水 量 的 1 % 一 形成 絮 状沉 淀 以达到 去除 重金 属 的 目的。T MT一1 5 3 %. 但 由于铜离 子与 诸如 N H 、 乙二胺 、 酒石酸、 重 金属 捕集 剂经 有 关单 位 试 用 证 实 , 处 理 方 法 改 造 E D F A等 配位 形 成 非 常 稳 定 的可 溶 性 络合 物 , 该 类 容 易 ( 可 在 原化学 沉 淀法 装 置 上直 接 投放 ) , 运 行 费 物质 便成 为络 合铜废 水 的 主要 污 染物 。若 不将 络合 用 相对 低 . 且 能做 到 多 种 重金 属 离子 共 存 的 情 况 下 物破 除 , 则相应 的出水铜 离 子 就很 难 达标 ( 0 . 5 mg / L 的一次 处理 达标 , 特 别 值 得 一 提 的 是该 捕 集 剂 对 废 以下 ) 。若 络合 铜废 水 与 其 他 的污 水 混 合 在一 起 进 水 中重 金 属 共 存 盐 与 络 合 盐 ( 如 E D T A、 N H 、 柠 檬 行处 理 , 仅 仅为 了破 除络 合 物 就 要 投 入 大 量 的化 学 酸等 ) 均 能充分发 挥作用 , 且有 絮凝体 粗大 、 沉 淀 药剂 , 致使 运行 费用 增 加 。 因此 络 合 铜 废 水处 理 中 快 、 脱水 容 易 . 污 泥 量 少 且稳 定 无 毒 , 投 药 后 无 水 体 的破 络成 为关 键 。 目前 , 络 合 铜 废 水 的 处 理 常采 用 变色 , 无 二 次污染 等 特点 _ 4 J 。 硫化 物沉 淀法 、 氧 化还原 法 、 离子 交换 法 、 吸 附法 、 电 本 文就 江苏 昆 山某 电子科 技有 限公 司络 合铜 废 解法 、 化 学沉 淀 法 等 。硫 化 物 沉 淀 法 存 在 s 一 的加 水 处理 进行 针对 性 实 验 , 考 查 各 种 影 响 因素 的变 化 入量 难 以准确 控制 , 而S 一 旦 过量 将 会 产 生恶 臭 , 对 废水 中 C u 的去 除效 果 , 以期 为公 司进一 步优 化 形成 二次 污染 : 吸附法 和离 子交 换法 处理效 果 好 , 但 污水处 理 工艺 和运 营参数 管 理提供 参 考 。 价格 昂贵 : 电解 法 和化 学沉 淀法 处理 效果 较差 , 污 泥 l 试 验 材 料 产量 大 , 而且还 存 在二次 污 染 的问题 _ l J 。近 年来 , 含 铜 废 水 来 自江 苏 昆 山某 电 子 厂 , 废 水 中 的 重 金属 螯合剂 法 得 到 了迅 速 地 发 展 , 国 内外 已广 泛 c u 浓 度 为 4 6 . 3 7 m g / L , p H值 4 . 5 。重金 属螫 合剂 开展 了高分 子 重 金 属 螫 合 剂 处 理 重 金 属 废 水 的研 T MT一1 5 ( 质量分数为 2 0 %) 购 置 于 昆 山 新 科 化 学 究, 并 已有 实 际 应 用 【 3 ] 。该 方 法 具 有 适 用 范 围广 , 材料 有 限公 司 。 适应 性 强 . 处 理效 率 高 , 产泥量少 , 与 重 金 属 离 子结 1 . 1 试 验 器材 合 牢 固稳定 、 不 产生二 次 污染等 优 点 J 。 P H S一 3 C型酸度计 ; 万分之一分 析天平 ; 混凝试验 重 金属 捕集 剂 T M T 一 1 5是 高 分 子重 金 属 螯 合 剂

电化学法降解铜氨络合物废水研究.

电化学法降解铜氨络合物废水研究.
致 谢................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
第四章 试验结论与展望..................................................................................................................... 16
4.1 结论................................................................................................................................. 16 4.2 展望................................................................................................................................. 17
1.1 研究背景........................................................................................................................... 1 1.1.1 我国的水资源概况........................................................................................................ 1 1.1.2 我国的水污染问题........................................................................................................ 1 1.1.3 铜氨络合物废水的来源与危害.................................................................................... 1 1.2 处理铜氨络合物废水的方法对比................................................................................... 2 1.2.1 硫化物法........................................................................................................................ 2 1.2.2 重金属捕集法................................................................................................................ 2 1.2.3 还原法及吸附法............................................................................................................ 3 1.2.4 电化学法........................................................................................................................ 3 1.3 铜氨溶液的配置方法....................................................................................................... 3 1.3.1 利用氢氧化钠配制铜氨溶液........................................................................................ 3 1.3.2 利用氨水配制铜氨溶液................................................................................................ 4 1.4 铜离子的测量方法........................................................................................................... 4 1.4.1 痕量铜离子的测定........................................................................................................ 4 1.4.2 常规铜离子的测定........................................................................................................ 5

废水中铜氨络合物的处理 (2)

废水中铜氨络合物的处理 (2)

TMT处理含铜氨络合物废水
TMT:
固体Na3(C3N3S3)-9H2O 美国Aldrich公司出品的有机硫药 剂,将33.32g 的Na3(C3N3S3)-9H2O晶 体溶解于100g 的去离子水中,即为 TMT的15%水溶液,俗称TMT-15。
• 当废水中含有络合剂如NH3、EDTA、磷酸 酯、柠檬酸盐和天然有机酸时,它们将与铜 离子配位形成非常稳定的可溶性络合物,从 而干扰传统工艺对铜的处理。
• 采用混凝、中和沉淀、吸附、电解、微生 物法等处理方法,难以达到良好的去除效 果或处理成本太高。
• 采用硫化物沉淀法处理含络合剂的重金属 废水,由于各种重金属硫化物的溶度积都 非常小,重金属的去除效果很好。常用的 硫化物分无机硫(硫化钠)与有机硫 (STC、DTC和TMT)两大类。
• 从表1中可以看出,与TMT相比,硫化钠、 STC和DTC的毒性较大,特别是DTC更具
• 硫酸亚铁法:
• 由于在酸性条件下,EDTA-Cu的稳定常数小于EDTA-Fe3+ 的稳定常数(pH=4,EDTA-Cu的稳定常数的对数值lgK稳 =10.2,EDTA-Fe3+的稳定常数的对数值lgK稳=14.7),因 此,向PCB络合废水中加入Fe3+可以将Cu2+置换出来,即 将络合态铜离子转化成游离态铜离子,然后调高废水的pH 值,可以将Cu2+完全沉淀下来。在实际的工程中加入的是 硫酸亚铁,在酸性条件下,通过机械或空气的搅拌,部分 Fe2+氧化成Fe3+,通过Fe3+置换出EDTA-Cu中的Cu2+,然 后加入NaOH调高pH值至9左右,生成Cu(OH)2、Fe(OH)3、 Fe(OH)2沉淀,利用Fe(OH)3生成的矾花较大,吸附性较强, 沉淀速度较快,加快铜的去除。此法在工程上成功的案例 较多,出水总铜普遍低于0.5mg/L,但也有其缺点:加药量 较大,产生的污泥较多。

废水中铜氨络合物的处理 (2)

废水中铜氨络合物的处理 (2)

• 在含有[Cu(NH3)4]2+的废水中加入TMT-15 时,发生以下反应:
用TMT处理实际废液的效果及工艺 流程
TMT能与铜离子强力螯合并沉淀,处理含铜氨络合 物废水的效果好;而且它的处理方法简单,只要添 加药剂即可除去铜离子,不用增加设备费用。
• 试验表明,TMT能较快地将铜从稳定的氨络合物 中解离并沉淀下来,沉淀物在静置24小时后也没 出现再溶解现象;当溶液pH值位于7~10之间时, TMT对铜的去除效果均较好。络合剂氨的浓度会 影响TMT对铜的去除率,对于高氨浓度的铜溶液, 可以适当地加大TMT的剂量从而使残余铜浓度降 至0.5mg/L以下。TMT-15处理实际蚀刻洗涤废水 的效果也较好,铜的去除率大于99.9%。 • 同时渗滤试验表明,沉淀物在去离子水中渗滤出 的饱和铜浓度很低,因此当生成的污泥在填埋场 遭雨水淋沥时,也不会对环境造成重金属的二次 污染。
• 2.重金属捕集剂法:
• 重金属捕集剂是一种水溶性的能与多种重金属形 成稳定不溶物的鳌合物。利用重金属捕剂集与铜 离子结合成更稳定的鳌合物,形成沉淀去除。韩 旻等研究开发了一种新型有机高分子重金属捕集 剂(DTCR),在pH为7、DTCR/FeCl3为14,搅 拌时间为40min条件下,铜的去除率高达99.8%, 不受共存络合物的影响。利用重金属捕集剂处理 方法络合铜废水操作简便,但是重金属捕剂集一 般价格较高,处理成本较高。
理成本低、适应性强、管理方便、自动化程度高等
化学法处理含铜镀废水缺点:产生含重金属污泥,若
污泥没有得到妥善的处理还会产生二次污染
用化学法处理含铜废水,首先必须破除络合剂, 使铜以离子形式存在于清洗废水中,否则会形成 铜络合物,处理后的出水铜含量依然很高,其次 固液分离效果对出水铜含量影响较大,所以设计 处理工艺时要加重力澄清池和砂滤,这样占地面 积就很大,此外,只有ph值控制适宜,澄清池设 计合理,沉渣沉淀性能良好或用过滤进行三级处 理,出水铜含量才能稳定达到0.5mg/L以下。

铜氨废水处理工艺流程

铜氨废水处理工艺流程

铜氨废水处理工艺流程《铜氨废水处理工艺流程那些事儿》嘿,说起铜氨废水处理工艺流程啊,这可真是个挺有趣又有点复杂的事儿呢。

我记得有一次啊,我去参观一个工厂,那个工厂就有专门处理铜氨废水的区域。

刚走到那儿,就闻到一股特别的味儿,说不上来是刺鼻还是啥的,反正就是和普通空气不一样。

就像你走进一个好久没通风的老仓库,里面夹杂着金属和化学药剂的那种混合味道。

我看到那铜氨废水啊,在大池子里,颜色有点蓝绿蓝绿的,就像那种被颜料染过,但是又没染均匀的感觉。

表面还有一些小泡泡,也不知道是咋冒出来的。

那废水看起来黏糊糊的,就像你把胶水和颜料混在一起的那种质地。

咱先来说说处理这废水的第一步吧。

得先把废水收集起来,就像把家里乱七八糟的东西先归拢到一个大箱子里一样。

那些大管道就负责把各个地方产生的铜氨废水都送到一个专门的收集池里。

这个收集池啊,可大了,就像个小游泳池似的。

我当时就在想,这得装多少废水啊。

接着呢,就是调节废水的pH值。

这就像是给废水做个“酸碱度大调整”。

工人们会往里面加一些化学药剂,一边加还一边用那种长长的搅拌棒搅啊搅。

那搅拌棒在废水里转啊转的,就像在搅一锅特别浓稠的汤。

我站在旁边看的时候,那药剂加进去的时候,废水里就会冒一些小烟雾似的东西,可能是化学反应产生的吧。

而且啊,随着搅拌,那原本蓝绿的颜色好像也有点变化,变得稍微淡了一点。

然后啊,重头戏来了,就是把铜离子从废水里分离出来。

这就用到了一种特殊的沉淀剂。

把沉淀剂加进去后,那废水里就像下了一场“化学雪”一样。

那些小颗粒就慢慢出现了,一点点地变大,然后就开始往池底沉下去。

我当时好奇得很,就盯着看了好一会儿。

那沉淀的过程啊,就像你看着沙子慢慢在水里沉下去一样,不过这是化学产生的小颗粒。

这时候,废水的颜色又变了,变得更淡了,那种蓝绿色已经快要看不见了。

再之后呢,就是处理氨氮了。

这氨氮可不好对付啊。

他们会通过一些生物处理的方法,我看到那些小生物反应器里,有好多微生物在里面忙活着呢。

含铜废水处理的论文

含铜废水处理的论文

含铜废水处理的论文
摘要
本论文涉及含铜废水的处理方法和技术。

铜是一种常见的金属,在许多工业过程中被广泛使用,但是废水中铜的含量超过了环保标准,对环境造成了严重的污染。

因此,开发高效的含铜废水处理方
法具有重要的意义。

本论文首先介绍了含铜废水的来源和危害,进一步讨论了目前
广泛应用的含铜废水处理方法,包括化学沉淀、离子交换、膜分离
和生物降解等。

然后,重点研究了新型的含铜废水处理技术,如电
化学处理、吸附剂和生物吸附等。

通过比较各种处理方法的优缺点,提出了一种结合多种技术的综合处理方案,以提高处理效率和铜的
回收率。

实验结果表明,该综合处理方案能够高效地将废水中的铜离子
去除,并且可以实现一定程度的铜回收。

同时,对处理过程中的工
艺参数、处理剂浓度和pH值等因素进行了优化。

通过实验数据和
分析,得出了最佳处理条件和工艺参数。

最后,本论文总结了该研究的重要发现和创新点,并提出了未来研究的展望。

整个研究为含铜废水处理提供了新的思路和方法,对实现废水治理和资源回收具有重要的应用和推广价值。

关键词
含铜废水、处理方法、技术、化学沉淀、离子交换、膜分离、生物降解、电化学处理、吸附剂、生物吸附、回收、优化、工艺参数、资源回收、废水治理。

铜氨络离子废水的处理

铜氨络离子废水的处理

表5 PH值对PAC混凝效果影响水样PH1020304050607.214.7~11~9.5~ 6.5~7.4~ 4.6~8.30.1~8.050.15~8.060.2~7.920.7~7.820.3~7.780.4~1.689.40.6~9.20.2~9.430.4~9.260.6~9.00.4~8.960.6~9.0 从表5中可以看出调整矿井水PH值对PAC的混凝效果影响较大,总的趋势是提高PH值,可达到满意的除浊效果,当矿井水PH值调整到8.3时,PAC投加量10mg/l,N TU为0.1,这时水样的PH是8. 05,在允许的范围内。

就是说在矿井水PH 调整不超过8.3时,可节省PAC的用量,或者说可提刘PAC的混凝效果。

6 结论6.1 PAC混凝剂适合作为漳村矿矿井水净化的混凝剂。

PAC不仅除浊效果明显,而且可为泥渣的处置创造有利条件;6.2 矿井水在较高浊度时,PAC最佳投加量控制范围30mg/l,矿井水在低浊度时, PH调整到不超过8.3,PAC投加量不大于10mg/l;6.3 在净化较高浊度的矿井水时,中PAC30mg/l,同时加入PAM2mg/l,可进一步提高除浊效果,改善泥渣的沉降、浓缩性能;6.4 提高PH值(不超过8.3)可提高PAC 的混凝效果,或者说可降低PAC的用量。

6.5 PAC对矿井水中碱度消耗量少。

1997第10卷第2期甘肃环境研究与监测(总第38期) 铜氨络离子废水的处理罗耀宗(马来西亚宇实业有限公司)摘 要 本文提出了一个简便而实用的铜氨络离子废水处理方法,即用硫酸亚铁的还原性破坏络合物,使铜离子从络合剂中解离出来,在碱性条件下形成氢氧化铜沉淀,从而使废水中的铜离子的含量下降至1mg/l以下,达到国家排放要求。

关键词 氨铜络离子 还原剂 废水处理1 原理铜离子迂氢氧根离子形成蓝色的氢氧化铜沉淀,Cu2++2OH—→Cu(OH)2↓此沉淀很容易溶解于过量的氨水,并形成深兰色的溶液即Cu(OH)2+4N H3—→[Cu (N H3)4]2++2OH而(Cu(N H3)42+是一种很稳定的络合物,它的稳定常数β=1013,只有在这溶液中加入还原剂才能破坏其络离子。

热空气法处理铜氨废水的应用研究

热空气法处理铜氨废水的应用研究

热空气法处理铜氨废水的应用研究1. 引言1.1 研究背景铜氨废水是指含有铜离子和氨氮的废水,通常来源于电镀、电子、化工等行业。

铜是一种重金属污染物,如果排放到环境中会对水体、土壤和生物造成严重污染,危害环境和人体健康。

氨氮是水体中的一种重要指标,其超标排放会导致水体富营养化、藻类过度生长,影响水体生态平衡。

目前,处理铜氨废水的方法主要包括化学沉淀、离子交换、膜分离等,然而这些方法存在着处理效率低、耗能高、操作成本昂贵等问题。

热空气法是一种新型的废水处理技术,通过高温氧化将废水中的有机、无机物质氧化分解,达到净化废水的目的。

目前关于热空气法处理铜氨废水的研究还比较有限,需要进一步的探讨和研究。

开展热空气法处理铜氨废水的应用研究具有重要的理论和实际意义。

1.2 研究目的研究目的是为了探讨热空气法在处理铜氨废水中的应用效果,寻求最佳的处理方法,提高处理效率和降低处理成本。

通过实验研究,验证热空气法对铜氨废水的处理效果,深入分析其处理原理和机制,找出影响处理效果的关键因素,并探讨热空气法在铜氨废水处理中的优势和局限性。

这将有助于为环境保护提供科学依据和技术支持,为铜氨废水治理提供新的思路和方法,推动工业废水治理技术的发展和进步。

通过研究,为热空气法在处理铜氨废水中的应用提供实际参考和指导,为实现清洁生产和可持续发展提供技术支持。

2. 正文2.1 热空气法处理铜氨废水原理及方法热空气法是一种常见的污水处理方法,通过高温的热空气对废水进行加热和氧化处理,从而将废水中的有机物质和污染物降解。

热空气法处理铜氨废水的原理是利用高温的热空气将废水中的铜氨化合物氧化分解,使其转化为无害的物质,并将有机物质进行热解和裂解,达到净化废水的目的。

热空气法处理铜氨废水的方法包括逆流式燃烧法、直接加热法、气固联合处理法等。

其中逆流式燃烧法是最常见的方法,通过将废水与燃烧产生的热空气进行逆流热交换,使废水中的铜氨化合物得以氧化分解。

热空气法处理铜氨废水的应用研究

热空气法处理铜氨废水的应用研究

热空气法处理铜氨废水的应用研究近年来,随着工业化的不断发展和进步,生产过程中产生的废水排放量不断增加,严重影响了环境质量和人民健康。

其中,铜氨废水是一种常见的工业废水之一,它含有大量的铜离子和氨氮等有毒有害物质,给环境带来了极大的危害。

针对铜氨废水的处理,目前常用的方法有生物法、化学法、物理法和综合法等。

其中,热空气法作为新型技术,受到了广泛的关注和应用。

热空气法是将废水喷雾进入高温空气燃烧室中,在高温高压的条件下,通过气相燃烧和热解作用,将有害物质转化为无害物质的处理方法。

本研究的目的是探究热空气法处理铜氨废水的可行性和有效性,进一步提高其处理效率和环保性。

具体研究内容如下:1. 实验设计为了探究热空气法处理铜氨废水的效果,我们设计了一组实验。

实验采用的是常见的喷雾式热空气废气处理装置,废水从喷头中喷雾进入燃烧室中,与高温高压的空气进行气相反应。

实验设置了不同的处理条件,包括废水流量、温度和气体流量等。

实验过程中,我们测量了废气中的NH3、Cu2+等有害物质的浓度变化情况,并进行数据分析。

2. 实验结果通过实验数据的分析,我们发现,在不同的处理条件下,热空气法对铜氨废水的处理效果均显著。

随着废水流量和温度的升高,废气中有害物质的去除率也逐渐提高。

在气体流量为0.6 m3/h,废水流量为0.1 L/min,温度为900℃的情况下,NH3的去除率达到了99.8%,Cu2+的去除率达到了99.6%。

3. 结论热空气法处理铜氨废水的效果显著,具有很高的去除率和处理效率。

同时,该方法还具有操作简单、可靠性高、技术成熟等优点,适用于大规模工业废水的处理和应用。

因此,在铜氨废水的处理中,可以考虑采用热空气法进行处理,以减少有害物质对环境的污染,提高环境保护水平。

废水中铜氨络合物的处理 (2)..共24页文档

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41、学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间,才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话,只需要教育; 而要挑战别人所说的话,则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是:在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
1、不要轻言放弃,否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3。
废水中铜氨络合物的处理 (2).. 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。
45、自己的饭量自己知道。——苏联

废水中铜氨络合物的处理 (2)..共24页

废水中铜氨络合物的处理 (2)..共24页
废水中铜氨络合物的处理 (2)..
31、别人笑我太疯癫,我笑他人看不 穿。(名 言网) 32、我不想听失意者的哭泣,抱怨者 的牢骚 ,这是 羊群中 的瘟疫 ,我不 能被它 传染。 我要尽 量避免 绝望, 辛勤耕 耘,忍 受苦楚 。我一 试再试 ,争取 每天的 成功, 避免以 失败收 常在别 人停滞 不前时 ,我继 续拼搏 。
46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
33、如果惧怕前面跌宕的山岩,生命 就永远 只能是 死水一 潭。 34、当你眼泪忍不住要流出来的时候 ,睁大 眼睛, 千万别 眨眼!你会看到 世界由 清晰变 模糊的 全过程 ,心会 在你泪 水落下 的那一 刻变得 清澈明 晰。盐 。注定 要融化 的,也 许是用 眼泪的 方式。
35、不要以为自己成功一次就可以了 ,也不 要以为 过去的 光荣可 以被永 远肯定 。
ห้องสมุดไป่ตู้

废水中铜氨络合物的处理 (2)

废水中铜氨络合物的处理 (2)

铜氨络离子的破络方法
• 1.硫化物沉淀法: • 重金属离子与S2-易于形成难溶或者不溶沉淀物,加入Na2S 可使废水中的重金属离子完全沉淀下来。如CuS的溶度积 (Ksp=6.3×10-36)的对数值(lgKsp(CuS)=35.2)远远 大于 [Cu(NH3)4]2+和EDTA-Cu离解常数的对数值 ([Cu(NH3)4]2+的稳定常数的对数值为lgK稳=12.59, EDTA-Cu的稳定常数为lgK稳=18.80),因此加入Na2S可 以破络,形成CuS沉淀。但是CuS有形成胶性溶液的倾向 (能透过滤纸),需要添加絮凝剂使之形成大的絮体共同沉 降下来。采用此方法处理PCB络合废水,往往因为沉淀池 沉淀效果不好,使出水不能稳定达标。另外,由于没有硫化 物在线监测仪器,工程上往往需要过量投加Na2S,过量的 S2-使废水产生恶臭,需要添加亚铁盐使之沉淀下来,不然 会造成二次污染。
含铜废水处理方法
• • • • • • • 1.化学沉淀法 2.电解法 3.吸附法 4.离子交换法 5.焦磷酸铜废水处理 6.置换法 7.氰化含铜废水处理
沉淀法
化学沉淀法:一般酸性含铜污水经调整ph值后,再经 沉淀过滤,能达到出水含铜<0.5mg/L。 化学法处理含铜镀废水优点:技术成熟、投资少、处
铜氨络合物概念:
• 在硫酸铜溶液中加入浓氨水,首先析出浅 蓝色的碱式硫酸铜沉淀,氨水过量时此沉 淀溶解,同时形成四氨合铜(Ⅱ)络离子。铜 氨络合物较稳定,不与稀碱液作用。而且 可以利用它在乙醇溶液中溶解度很小的特 点来获得硫酸四氨合铜(Ⅱ)的晶体。但如果 络离子所处的络合平衡在一定条件下被破 坏,随着络合平衡的移动,铜氨络离子也 要离解。
• 总之,TMT对生物毒性小,属于环境友好 型的有机硫药剂。它能与铜离子强力螯合 并沉淀,处理含铜氨络合物废水的效果好; 而且处理方法简单,不增加设备费用,具 有显著的社会效益和环境效益,非常适合 在PCB(印制电路板)行业推广应用。

江苏某化工厂铜钛氰废水治理研究

江苏某化工厂铜钛氰废水治理研究

江苏某化工厂铜钛氰废水治理研究时间:2009-03-28 15:25来源:作者:关键词:铜钛氰废水江苏某化工厂是以生产铜酞菁为主要产品的企业。

铜酞菁是生产酞菁颜料,染料的母体,亦可用作有机导体,光电导,感光性树脂的增感剂,以苯酐、尿素、氯化亚铜等为原料,通过原料研磨、反应合成、纯化、压滤干燥等工序,生产出铜酞菁产品。

在铜酞菁的纯化过程江苏某化工厂是以生产铜酞菁为主要产品的企业。

铜酞菁是生产酞菁颜料,染料的母体,亦可用作有机导体,光电导,感光性树脂的增感剂,以苯酐、尿素、氯化亚铜等为原料,通过原料研磨、反应合成、纯化、压滤干燥等工序,生产出铜酞菁产品。

在铜酞菁的纯化过程中产生的压滤母液和冲洗水,色度深,酸度强,有害物质含量高,处理难度比较大。

我公司人员经过对废水的小试,确定了母液回收氯化钙,混合废水经过微电解、吹脱、沉淀、A/O 生化法相结合的处理路线,达到了预期的效果。

1 污染源分析废水来自铜酞菁纯化过程产生的压滤母液和混合废水。

压滤母液的水量为20m3/d,主要为废盐酸,盐酸的含量大约在10%左右。

混合废水的水量为1500m3/d,废水中主要的污染物为铜酞菁颜料、氨氮、铜离子和酸度,废水呈蓝色。

混合废水的水质如下:表1 混合废水水质一览表Table one the schedule of mixed wastewater quality2 处理工艺、构筑物及设备2.1 压滤母液的处理压滤母液中盐酸的含量比较大,直接中和处理排放,处理费用高,资源浪费大。

考虑到生产中需用CaCL2产品,并且要求的纯度也不高,经过考察,决定用石灰膏中和后回收CaCL2,工艺流程如下:(1)压滤母液经过收集进入中和槽,和投加的石灰膏进行中和反应。

中和槽为钢混结构,有效容积20m3,内设搅拌机2台,提升泵2台。

(2)反应上清液提升进入蒸发浓缩釜,蒸发液经过冷凝后进入调节池,浓缩液进入结晶槽。

浓缩釜采用链排炉加热,为减少煤的用量,采用负压蒸发的方式,余热进入烘炉。

用TMT处理含铜氨络合物废水的设计研究

用TMT处理含铜氨络合物废水的设计研究

用TMT处理含铜氨络合物废水的研究研究了环境友好型的有机硫药剂TMT处理含铜氨络合离子废水的影响因素,用元素分析、红外与X 衍射等手段表征了生成的沉淀,并对它的热分解性与在去离子水中的渗滤性作了初步探讨。

结果表明,TMT能与铜离子强力螯合并沉淀,处理含铜氨络合物废水的效果好,处理方法简单。

生成的沉淀物为非晶态的Cu3(C3N3S3)2•1.5H2O,它的热稳定性较高,在去离子水中渗滤出的饱和铜浓度很低,不会对环境造成二次污染。

Abstract:We investigated the influences of ammonia concentration, pH, settling time on the effectiveness of copper precipitation using the environment-friendly reagent-TMT and characteristics of the obtained precipitate. The results show that TMT is a very advantageous chelating agent in precipitating complex copper and the technique of treating copper-ammine wastewater by TMT is easy. The precipitate is amorphousCu3(C3N3S3)2•1.5H2O, which has no secondary pollution on the environment because of the high thermal stability and low leachability in deionized water.含铜废水主要来自印刷电路板、金属的漂洗和电镀、纸浆制作等行业[1]。

废水中铜氨络合物的处理 (2)..共24页

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11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
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废水中铜氨络合物的处理 (2)..
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废水中铜氨络合物的处理24页PPT

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28、知之者不Hale Waihona Puke 好之者,好之者不如乐之者。——孔子

29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇

30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
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废水中铜氨络合物的处理
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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用TMT处理含铜氨络合物废水的研究研究了环境友好型的有机硫药剂TMT处理含铜氨络合离子废水的影响因素,用元素分析、红外与X衍射等手段表征了生成的沉淀,并对它的热分解性与在去离子水中的渗滤性作了初步探讨。

结果表明,TMT能与铜离子强力螯合并沉淀,处理含铜氨络合物废水的效果好,处理方法简单。

生成的沉淀物为非晶态的Cu3(C3N3S3)2•1.5H2O,它的热稳定性较高,在去离子水中渗滤出的饱和铜浓度很低,不会对环境造成二次污染。

Abstract:We investigated the influences of ammonia concentration, pH, settling time on the effectiveness of copper precipitation using the environment-friendly reagent-TMT and characteristics of the obtained precipitate. The results show that TMT is a very advantageous chelating agent in precipitating complex copper and the technique of treating copper-ammine wastewater by TMT is easy. The precipitate is amorphous Cu3(C3N3S3)2•1.5H2O, which has no secondary pollution on the environment because of the high thermal stability and low leachability in deionized water.含铜废水主要来自印刷电路板、金属的漂洗和电镀、纸浆制作等行业[1]。

过量的铜会产生危害并有致突变作用[2],用含铜废水灌溉农田,铜可在土壤和农作物累积,产生危害[3]。

为了控制铜等重金属对水体的污染,保护地面水和地下水水质的良好状态,我国政府制定了统一的污水排放标准,其中总铜的一级排放标准为0.5mg/L[4]。

当废水中含有络合剂如NH3、EDTA、磷酸酯、柠檬酸盐和天然有机酸时,它们将与铜离子配位形成非常稳定的可溶性络合物,从而干扰传统工艺对铜的处理[5]。

以印制电路工业为例,目前印刷电路板的腐蚀多数采用碱氨蚀刻液。

该蚀刻液借助氧化、溶解和配合等化学过程,将印制电路板上露出的铜以二氯化四氨合铜的形式溶解下来,其总反应为:这样,电路板经碱性蚀刻后产生了大量的含铜清洗废水和回收尾液。

此类废液偏碱性,NH3较多,铜以较稳定的铜氨络合物形式存在。

采用混凝、中和沉淀、吸附、电解、微生物法等处理方法,难以达到良好的去除效果或处理成本太高。

而采用硫化物沉淀法处理含络合剂的重金属废水,由于各种重金属硫化物的溶度积都非常小,重金属的去除效果很好。

常用的硫化物分无机硫(硫化钠)与有机硫(STC、DTC和TMT)两大类,有关分子结构见图1,它们的生态学及毒理学数据见表1。

从表1中可以看出,与TMT相比,硫化钠、STC和DTC的毒性较大,特别是DTC更具有生物杀伤性,曾经由于它的过量投加,杀死了从Anderson 到 Indianapolis的50英米流域的117吨鱼[7]。

TMT常见的商品形式为15%的水溶液,俗称TMT-15,它在20℃时的密度为1.12g/mL[6]。

可见,当每立方米废水中含有高达12000mLTMT-15时,仍不会对鱼类的生存造成任何不良影响,因此,TMT是一种环境友好型有机硫药剂。

在含有[Cu(NH3)4]2+的废水中加入TMT-15时,发生以下反应:用TMT-15处理含铜氨络合离子废水的影响因素,用元素分析、红外与X衍射等手段表征了生成的沉淀,并对它的热稳定性与在去离子水中的渗滤特性作了初步探讨。

1 试验部分1.1 试剂固体Na3(C3N3S3)•9H2O(即TMT)为美国Aldrich公司出品,将33.32g 的Na3(C3N3S3)•9H2O 晶体溶解于100g 的去离子水中,即为TMT的15%水溶液,俗称TMT-15。

其余所涉及的化学品皆为分析纯,实验所用的水都为新鲜的去离子水,其电导率小于0.7μs/cm。

1.2 主要仪器实验中pH值的测定是由Hanna pH 211型pH计与E-201-C-6型复合电极完成的,采用的pH定位液(4.01、6.86 和9.18)由雷磁公司出品。

热重分析采用Setaram Setsys-16 TA仪,实验在99.999%的氮气氛围中进行,气体流速为50mL/min,温度围为20-800℃,程序升温速率为10℃/min。

红外分析采用KBr压片法在Nicolet-Nexus 670红外光谱分析仪上进行。

采用日本理学D/max—rA型衍射仪进行物质的晶相结构分析,以Cu靶的Kα1 (λ= 1.540598 Å)为辐射源,工作电压40kV,扫描围为2θ=10°~90°,扫描速度为8°/min。

C、H、N、S的分析在Flash EA 1112 Series型元素分析仪上进行。

铜浓度的测定在Iris Interpid Ⅱ XSP型电感耦合等离子发射光谱仪(ICP-AES)上进行。

1.3 试验方法1.3.1 残余铜浓度的测定在研究影响铜去除效果因素的试验中,我们配制了含不同铜和氨浓度的溶液各100mL,分别加入一定量的TMT-15药剂,絮凝剂(聚合氯化铝PAC)和助凝剂(聚丙烯酰胺PAM)后,静置一定时间,取上清液用ICP-AES仪测定其残余的铜浓度。

1.3.2 沉淀产物的制备为了较好地研究TMT螯合沉淀法所生成的沉淀,我们结合现场的实际,按下述实验条件制备了研究所用的沉淀物。

我们配制溶液的铜初始浓度为500 mg/L,氨浓度为500 mg/L,按反应(1)的物质摩尔比(TMT与Cu的摩尔比为2:3)加入一定量的TMT-15后,立即生成红棕色沉淀,不加入任何絮凝剂与助凝剂,搅拌30分钟后,将此沉淀过滤,用水和乙醇冲洗数遍后,先在室温下干燥,然后放入烘箱在130°C下干燥6h,即得到我们的研究对象。

1.3.3 沉淀产物的渗滤性实验用Mettler Toledo AB204-E型的电子天平准确称取干燥后的沉淀产物0.05 g,放入已装有50mL去离子水的容量瓶中,室温条件下在往复式水平振荡机上连续振荡96h,振荡频率为110±10次/min,振幅为40mm,静置后用0.45μm.的滤膜过滤,用ICP-AES仪测滤液中铜浓度。

2 结果与讨论2.1 影响铜去除效果的因素研究2.1.1 氨浓度对铜去除效果的影响我们用CuCl2和氨水配制了四种氨浓度不同的溶液各100mL,其中铜离子浓度均为500mg/L,而NH3的浓度分别为0、50、500和5000mg/L。

然后按化学反应摩尔比的剂量(TMT与Cu的反应摩尔比为2:3)加入TMT-15,静置30min后,取上层清液测定剩余铜浓度,结果见表2。

从表2中可以看出,在铜的初始浓度与TMT-15的加入量都相同的条件下,溶液中络合剂氨的浓度越高,处理后的残余铜浓度也越高,铜的去除率下降。

对于这种氨浓度较高的铜氨溶液,为了使其处理后的残余铜浓度低于0.5mg/L的排放标准[4],我们加大了TMT-15的剂量,以便有足够多的TMT分子来解离稳定的铜氨络合离子,试验结果也列入表2。

可见,对于NH3浓度分别为500和5000mg/L的铜溶液而言,当加入TMT的摩尔剂量增加5%与15%时,残余铜浓度便可降至0.5mg/L以下。

2.1.2 pH值对铜去除效果的影响因为印刷电路板经碱性蚀刻后产生的废水的pH值围一般在7~10之间,所以我们研究了溶液初始pH值为7、8、9和10时对铜去除效果的影响。

处理前溶液的铜浓度均为500 mg/L,氨浓度为5000 mg/L,用2 M NaOH 和HCl调溶液的pH到一定值后,再加入1.15倍摩尔剂量的TMT-15进行处理,试验结果见图2。

从图中可以看出,当溶液pH值在7~10之间时,经TMT 处理后的残余铜浓度均较低;因此当pH在7~10之间波动时,不会影响TMT对铜的去除效果。

2.1.3 时间对铜去除效果的影响时间对铜去除效果的影响见图3。

处理前溶液的铜浓度均为500mg/L,氨浓度为5000 mg/L,初始pH值为8,加入1.15倍摩尔剂量的TMT-15进行处理,在静置0.5、1、6、12 和24h后分别检测上清液的残余铜浓度,试验结果见图3。

从图中可见,反应0.5h后,TMT已完全将铜从稳定的络合物中解离并沉淀下来,静置24h后的残余铜浓度依旧维持在同一低水平;这些结果均说明TMT与铜氨络合物的沉淀反应速度快,而且沉淀物在溶液中没有出现再溶解现象。

2.2 沉淀产物的研究2.2.1 元素分析我们将制备的沉淀物进行元素分析,结果见表3,试验数据表明获得的沉淀的分子式与Cu3(C3N3S3)2•1.5H2O基本一致。

2.2.2 红外图谱的分析沉淀的红外光谱见图4。

2925 cm-1处的中等强度吸收峰为三嗪环的谐振峰,此围的峰在含有三嗪环结构的物质的红外图中均可见[11,12,13]。

而1470, 1228, and 853 cm-1处的三个强吸收峰表示了此三巯基均三嗪环处于共轭的硫醇结构[14,15],铜离子分别与硫成键,其结构示意图见图1(d)。

将KBr压片在红外灯下烘烤前后的光谱图对比可知,3424 cm-1附近的宽头峰为水的吸收峰。

2.2.3 XRD图的分析图5为沉淀产物的X射线衍射图。

图中均为弥散的散射区,无明显的衍射峰,表明生成的沉淀为非晶体。

2.2.4 热重分析我们同时对沉淀产物进行了热重分析,它的TG和DTG曲线见图6。

从图中可见,沉淀物的热稳定性较高,它的分解在200℃左右才开始,680℃时结束,总失重为51.5%;在它的差热曲线上呈现了三个明显的吸热峰,对应的温度分别为257、391和628℃,这说明沉淀物的热分解过程是复杂的,可能沉淀物在失去结晶水的同时,也开始了分解[15,16]。

2.2.5 渗滤特性的研究沉淀产物在去离子水中的渗滤性实验结果见表4。

在本试验条件下,我们可认为无定形的Cu3(C3N3S3)2•1.5H2O在去离子水中的渗滤已达到饱和,其铜的渗滤浓度远远小于我国《危险废物鉴别标准——浸出毒性鉴别》规定的最高允许值50mg/L[17]。

由于去离子水在pH(为6)、溶固量两方面与洁净雨水和总溶固量较低的地下水很相似[18],所以当脱水后的沉淀物送至填埋场,遭到雨水淋沥时,我们的试验结果表明铜的渗滤量会很小,不会对环境造成二次污染。

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