环境工程学报范文

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, 2 王建芳 1 刘志刚 3 沈耀良 1 朱耀明 1
( 1 .苏州科技学院环境科学与工程学院, 苏州 2 1 5 0 1 1 ;2 .同济大学环境科学与工程学院, 上海 2 0 0 0 9 2 ; 3 .同济大学城市污染控制国家工程研究中心, 上海 2 0 0 0 9 2 ) 摘 要 线路板废水中的铜主要以络合态存在, 破络除 铜 是 其 处 理 稳 定 达 标 的 关 键 环 节。 为 了 降 低 运 行 费 用 和 产 泥 量, 同时为后期的工程升级改造提供依据和参考, 实验研 究 了 碱 法 破 络 除 铜 最 佳 p H 值、 N a S / C u摩 尔 比、 反应时间和絮凝 2 剂种类的选择等, 并从处理效率、 投药成本、 污泥产量多方面考核, 确定最佳运行条件: 以N a O H调 节 p H到 1 0 . 5左 右, N a S 2 与进水总铜摩尔比为 1 . 5 ∶ 1~ 2 ∶ 1 , 反应 3 0m i n , 再加 1 0 0m g / L的 P A C和 3m g / L的 P A M 混凝反应, 沉淀 0 . 5h , 出水铜浓度 . 3m g / L , 达到《 电镀污染物排放标准》 ( G B2 1 9 0 0 2 0 0 8 ) 中的总铜排放标准。 低于 0 关键词 线路板废水 除铜 碱法破络 N a S / C u摩尔比 优化 2 中图分类号 X 7 0 3 文献标识码 A 文章编号 1 6 7 3 9 1 0 8 ( 2 0 1 2 ) 0 3 0 8 6 0 0 5
0m i n 、 投加 1 5 0m g / L的 P A C和 3 件、 搅拌时间为 3 A M 条 件 下, 考察了不同 N a S / C u摩 尔 比 m g / L的 P 2 对铜去除效率的影响。
1 材料与方法
1 . 1 实验用水 实验用水取自某线路板园区污水处理厂调节 池, p H= 6~ 9 , 总铜浓度为 1~ 1 0m g / L 。 1 . 2 实验方法 实验方法如 下: ( 1 ) 每次实验前首先测定原水 p H 、 总铜浓度。( 2 ) 将 10 0 0m L废 水 加 入 到 1L烧
A b s t r a c t T h ec o p p e ri np r i n t e dc i r c u i t b o a r d( P C B )w a s t e w a t e rm a i n l ye x i s t si nc o m p l e xc o m p o u n d . B r e a k d o w no f c h e l a t e dc o p p e r i s t h e k e yu n i t i nt r e a t i n gP C Bw a s t e w a t e r .V a r i o u s f a c t o r s w e r es t u d i e d ,i n c l u d i n g o p t i m a l p H ,m o l a r r a t i oo f N a S / C u , c h e m i c a l r e a c t i o nt i m e , f l o c c u l a n t t y p e , i no r d e r t or e d u c et h eo p e r a t i n g 2 c o s t a n ds l u d g ep r o d u c t i o n ,a l s o ,t op r o v i d et h er e f e r e n c ef o r f u r t h e r u p g r a d i n gr e c o n s t r u c t i o np r o j e c t .C o n s i d e r i n gt h ee f f i c i e n c yo f c o p p e rr e m o v a l ,d o s a g ec o s t a n ds l u d g ep r o d u c t i o nt o g e t h e r ,o p t i m a l o p e r a t i n gc o n d i t i o n s a n dp a r a m e t e r s w e r ed e t e r m i n e d :t h eb e s t p Hw a s a d j u s t e dt o1 0 . 5b yN a O H ,t h eo p t i m a l m o l a r r a t i oo f N a S / 2 C uw a s 1 . 5 ∶ 1~ 2 ∶ 1 ,r e a c t i o nt i m el a s t e d3 0m i na n di t w a s c o a g u l a t e db yP A Co f 1 0 0m g / La n dP A Mo f 3m g / ,C uc o n c e n t r a t i o no f e f f l u e n t w a s l o w e r t h a n0 . 3m g / L ,w h i c hc o u l dm e e t t h e e m i s s i o n L .A f t e r 0 . 5hs e t t l e m e n t s t a n d a r do f p o l l u t a n t s f o r e l e c t r o p l a t i n g ( G B2 1 9 0 0 2 0 0 8 ) . Ke yw o r d s w a s t e w a t e r f r o mp r i n t e dc i r c u i t b o a r dp l a n t s ;c o p p e r r e m o v a l ;e l i m i n a t i n gc h e l a t e dc o p p e r b y a l k a l i n em e t h o d ;m o l a r r a t i oo f N a S / C u ; o p t i m i z a t i o n 2 印制线路板 ( p r i n t e dc i r c u i t b o a r d , P C B ) 是电子 行业重要的基础产业, 由于电子工业快速发展, 我国
基金项目: 江苏省六大人才高峰资助项目( 2 0 0 9 1 9 D ) 收稿日期: 2 0 1 1- 0 9- 1 9 ;修订日期: 2 0 1 1- 1 1- 0 7 作者简介: 王建芳( 1 9 7 3~) ,女, 博士, 讲师, 主要从事污染控制与资 源化研究工作。 E m a i l : w j f 3 0 2 @1 6 3 . c o m
2+ ( l g K ( C u S )= 3 5 . 2 ) 远大于 [ C u ( N H l g K= s p 3) 4] (
1 2 . 5 9 ) 和E D T A-C u ( l g K =1 8 . 8 0 ) 离解常数的对 1 , 2 ] P C B s 的产量 以 1 4 . 4 % 的 速 度 增 长[ 。由于 P C B 数值, 以N a S沉淀为主的化学法破络除铜在规模化 2 生产过程工序繁琐, 产生的废水种类复杂, 尤其是对 C B 线路板废水处理实际工程中得到广泛应用, 但因 P 环境危害较大的含 铜 废 液, 其废水需处理达标后才 废 水 水 质 波 动 较 大, 如何使得重金属铜离子稳定达 3 ] 能排入水 体 [ 。线路板废水中的铜主要以结构相 1 6 1 9 ] 标, 经济可行, 已成为污水厂的限制性因素 [ 。 对稳定的络合铜( E D T A 铜络离子) 或铜氨络离子存 3 某线路板园区 废 水 处 理 厂 规 模 为 80 0 0m / d , 4 , 5 ] 在[ 。因此要 使 出 水 铜 离 子 达 标, 必须先破坏络
6 ] 。目前主要的处理方法有化 合分子 的 稳 定 结 构 [ 4 , 7 , 8 ] 9 ] 1 0 ] 学沉淀 法 [ 和 氧 化 还 原 法[ 、 生 物 法[ 、 电解 1 1 ] 1 2 , 1 3 ] 1 4 , 1 5 ] 法[ 、 吸附法 [ 和膜法 [ 等。 - 3 6 由于 C u S的溶度积( K 6 . 3× 1 0 ) 的对数值 s p=
第 6卷 第 3期 2012 年 3 月
环 境 工 程 学 报
C h i n e s eJ o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g
V o l . 6 , N o . 3 Ma r.2012
线路板园区综合废水碱法除铜优化实验
ຫໍສະໝຸດ Baidu
第 3期
王建芳等: 线路板园区综合废水碱法除铜优化实验
8 6 1
处理对象为园区内各 P C B企业预处 理 后 的 废 水, 采 。其中物化系统 用主体处 理 工 艺 为 “ 物 化 +生 化 ” 主要 目 的 是 除 铜, 包括 p H 预 调 整 化学反应( 投加 N a S ) 混 凝 絮 凝 p H 后 调 整 沉 淀 6个 处 理 单 元。 2 由于工程建成后所 要 求 的 排 放 标 准 提 高, 加上受水 质波动的影响, 工程投入使用后, 操作人员只能通过 增大投 药 量 的 方 式 以 确 保 出 水 铜达标, 致使 该工 程 运行费用高、 污泥产量大, 成为该 厂运行 的瓶 颈。为 了降低运行费用和产泥量, 同时为后期工程升级改造 提供依据 和 参 考, 实验优化了 N a S的 投 加 量、 初始 2 p H 值、 反应时间和絮凝剂种类等运行参数和条件。
Op t i mi z a t i o ne x p e r i me n t o nc o p p e rr e mo v a l o f c o mp r e h e n s i v ew a s t e w a t e r f r o mp r i n t e dc i r c u i t b o a r di n d u s t r i a l p a r kb ya l k a l i n eme t h o d
1 , 2 3 1 1 Wa n gJ i a n f a n g L i uZ h i g a n g S h e nY a o l i a n g Z h uY a o m i n g
( 1 .S c h o o l o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c ea n dE n g i n e e r i n g ,S u z h o uU n i v e r s i t yo f S c i e n c ea n dT e c h n o l o g y ,S u z h o u2 1 5 0 1 1 , C h i n a ; 2 .S c h o o l o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c ea n dE n g i n e e r i n g ,T o n g j i U n i v e r s i t y ,S h a n g h a i 2 0 0 0 9 2 ,C h i n a ; 3 .N a t i o n a l E n g i n e e r i n gR e s e a r c hC e n t e r f o r U r b a nP o l l u t i o nC o n t r o l ,T o n g j i U n i v e r s i t y ,S h a n g h a i 2 0 0 0 9 2 ,C h i n a )
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