一种多循环选择性浸出铜冶炼废水污泥中铜锌镍的方法

    公开(公告)号:CN105803203B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201410841628.4

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 一种多循环选择性浸出铜冶炼废水污泥中铜锌镍的方法,先采用低浓度硫酸对污泥进行1‑I次浸出,浸出液的pH值5.2~6,此时锌镍浸出而铜保留在浸出渣中;然后采用高浓度硫酸对上阶段浸出渣进行1‑II次浸出,控制浸出液pH<1,将渣中剩余可浸出态的金属全部浸出;取1‑II次获得的浸出液对新污泥进行2‑1次浸出,监控浸出液pH值5.2~6,此时铜沉淀并在浸出渣中富集;然后采用高浓度硫酸对上阶段浸出渣进行2‑II次浸出;X次循环后,浸出渣中铜的品位达到预定值,监控第X‑II次浸出液pH值3~5,获得的浸出液中含有高浓度铜和低浓度锌镍。该方法仅需有限次实验获得循环的最佳工艺条件,方法简单,有良好的推广前景。

    一种电动修复强化装置及利用该装置去除污泥中重金属的方法

    公开(公告)号:CN106904799A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510971681.0

    申请日:2015-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种电动修复强化装置及利用该装置去除污泥中重金属的方法。该电动修复强化装置包括电动修复系统和pH控制系统,其中,电动修复系统包括电动修复电解槽、以及位于该电动修复电解槽两端的阴极电解池和阳极电解池,该电动修复电解槽内设有离子强化迁移槽和活性炭。利用该电动修复强化装置去除污泥中重金属的方法,包括以下步骤:(1)污泥预处理:将湿污泥样品用0.5-3mol/L的硫酸预处理,得到含水率为70%-85%的污泥;(2)将预处理好的污泥分层放入电动修复电解槽的离子强化迁移槽中;(3)在0.5-2V/cm的电势梯度下通电3-10天,阴极电解液pH值控制在2-4。本发明能够解决由于金属离子在污泥中迁移困难的问题,提高污泥中重金属的电动修复率。

    一种从重金属废水污泥中回收重金属的方法

    公开(公告)号:CN105712594A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410736164.0

    申请日:2014-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种从重金属废水污泥中回收重金属的方法,包括以下步骤:(1)污泥预处理:用硫酸溶液对污泥进行预处理,预处理方法是在转速为200-300r/min下用磁力搅拌器搅拌0.5-1h;(2)装入电解槽:将(1)中预处理好的污泥分层装入电解槽,压匀,阴极电解室和阳极电解室注入蒸馏水,静置12-36h至渗透平衡后将蒸馏水更换为电解液,阴极电解液和阳极电解液分别为pH值为1-3的HNO3溶液和pH值为1-3的柠檬酸;(3)通电:在0.5-2V/cm的电势梯度下通电5-15天,阴极电解液pH值控制在2-7。采用本发明对重金属废水污泥进行治理,能使重金属离子在电解液中得到富集、回收,使重金属废水污泥中的重金属得到有效去除。

    一种利用微生物与电动修复结合去除土壤中砷的方法

    公开(公告)号:CN104741367A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310746640.2

    申请日:2013-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种利用微生物与电动修复结合去除土壤中砷的方法,其是在采用电动修复方法进行土壤中砷污染治理的过程中,将微生物(嗜酸氧化亚铁硫杆菌)引入正在修复的土壤中,阳极加入HNO3和微生物的混合液,阴极加入HNO3,由于微生物与砷的作用和电动修复过程中静电力的协同作用,使土壤中难于单独采用电动修复方法去除的砷得到有效去除。该技术的优点是利用微生物与土壤中砷的作用,使其变成离子态,用电动修复的方法将砷从土壤中去除,实现两种作用的协调,达到有效去除土壤中砷污染的目的。该方法操作简单,价格便宜,实施过程中不产生新的污染。

    废杂铜冶炼渣浸出过程中铜锌与铁分离的工艺

    公开(公告)号:CN103898332A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210587187.0

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种废杂铜冶炼渣浸出过程中铜锌与铁分离的工艺,其包括以下步骤:(1)对废杂铜冶炼渣进行选择性浸出锌;(2)对选择性浸出渣进行弱酸浸出;(3)弱酸浸出后的溶液加温并加入氧化剂,铜锌进入酸性浸出液,铁进入酸性浸出渣;(4)对酸性浸出液进行铜萃取,实现铜与锌铁的分离;(5)萃余液返回到选择性浸出锌的步骤中,其中的锌进入选择性浸出液得到回收,剩余的铜铁经过选择性浸出过程沉淀进入到选择性浸出渣中。本发明工艺具有流程短、投资和运营成本低、操作简单、浸出周期短、铜、锌回收率高等优点,可实现环保、高效、快速浸出废杂铜冶炼渣中的铜和锌,并与铁分离金属铜。特别适于处理含铁量高、铜锌含量高的废杂铜冶炼渣。

    一种利用协同萃取技术从重金属废水中回收铜、锌、镍、镉的工艺

    公开(公告)号:CN106906369B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201510971688.2

    申请日:2015-12-22

    CPC classification number: Y02P10/232

    Abstract: 本发明公开了一种利用协同萃取技术从重金属废水中回收铜、锌、镍、镉的工艺。该工艺包括以下步骤:(1)利用Mextral 84H/Cyanex 272协同萃取体系对重金属废水进行一次多级萃取,使铜、锌、镍、镉进入有机相,而钙、镁留在萃余液中;(2)用稀硫酸对负载有机相进行多级洗涤,去除负载有机相中的杂质钙、镁;(3)利用不同浓度的硫酸反萃剂,按照镉、镍、锌、铜的顺序进行选择性多级反萃,分别得到富含镉、镍、锌、铜的反萃液。本发明仅利用一种二元协同萃取体系通过多级萃取、洗涤、反萃就能实现众多重金属离子的分离与回收,不仅解决了重金属离子与钙、镁分离的难题,还在铜、锌、镍、镉的分离回收方面取得了突破,最终实现了废水中重金属离子的分离回收。

    一种应用漂浮型光催化剂的紫外光催化水处理装置

    公开(公告)号:CN108238695A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201611216678.9

    申请日:2016-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种应用漂浮型光催化剂的紫外光催化水处理装置。该装置包括光催化旋流反应器和珠水分离器,其中光催化旋流反应器包括光催化反应室和紫外灯,紫外灯设置在光催化反应室内,紫外灯两端与光催化反应室两端密封连接,光催化反应室下端设旋流进口(11);珠水分离器包括光催化剂溢出室和沉降室,光催化剂溢出室上端设旋流进口(9),沉降室下端设出水口和沉淀物排放口;旋流进口(11)通过泵连接光催化剂溢出室的出口以及进水管路;旋流进口(9)通过管路连接光催化反应室上端出口。采用本发明能够使漂浮型光催化剂在应用过程中具备良好的分散性能和光催化性能,同时实现光催化剂的回收循环利用,推动漂浮型光催化剂在水处理中的规模化应用。

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