【摘 要】
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我国水资源匮乏,工业废水处理后资源化回用越来越受到重视,但含氯的硫酸酸性重金属废水回用处理困难。针对此问题,拟研究一种联合工艺,旨在分离酸性重金属废水中的重金属离子,去除Cl-,回收硫酸。本研究不仅能够起到保护生态环境的作用,而且变废为宝,具有重要实用价值。主要研究成果如下:(1)采用单价选择性阳离子交换膜电渗析法对酸性重金属废水中的重金属进行分离试验研究。试验考察了电流密度、流量、电压以及酸度对
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我国水资源匮乏,工业废水处理后资源化回用越来越受到重视,但含氯的硫酸酸性重金属废水回用处理困难。针对此问题,拟研究一种联合工艺,旨在分离酸性重金属废水中的重金属离子,去除Cl-,回收硫酸。本研究不仅能够起到保护生态环境的作用,而且变废为宝,具有重要实用价值。主要研究成果如下:(1)采用单价选择性阳离子交换膜电渗析法对酸性重金属废水中的重金属进行分离试验研究。试验考察了电流密度、流量、电压以及酸度对H+、Zn2+和Cd2+分离效率的影响。结果表明,在酸性重金属废水酸度为5%,Zn2+、Cd2+初始浓度为20mg/L和5mg/L的条件下,电渗析装置的最佳电流密度为25mA/cm2,淡水室和浓水室适宜的进水流量为15L/h,运行时间为168min。在电渗析装置运行的最佳条件下,淡水室中H+透过率达到85%,Zn2+和Cd2+泄漏率均达到12.86%。(2)经电渗析法分离重金属之后,由于回收液酸度降低,需对回收液进行浓缩,以提高其酸度。试验同时考察了电渗析法和真空膜蒸馏法浓缩回收液的处理效果,结果表明,采用电渗析法不适宜浓缩酸回收液,而采用真空膜蒸馏法浓缩酸回收液具有良好的效果。在回收液酸度为3%,Cl-、SO42-浓度为812.64mg/L和61.88g/L的条件下,冷侧真空度为0.097MPa,料液流量为18L/h,料液温度为62℃,运行时间为2h时处理效果最好。此时,膜通量达到7.17L/(m2·h),酸度浓缩了5.49倍。(3)经真空膜蒸馏浓缩回收液之后,为回收硫酸,需进行除氯试验。试验同时考察了单价选择性阴离子交换膜电渗析法分离Cl-和SO42-和电解除氯的处理效果,结果表明,针对本试验水质,采用电渗析法分离Cl-和SO42-效果较差,而采用电解法除氯具有良好的效果。在回收液酸度为6.5%,Cl-、SO42-浓度为2g/L和152.29g/L的条件下,电流密度为60mA/cm2时处理效果最好。在电解30min时,Cl-去除率为92.39%。(4)经上述试验研究后,最终确定采用“电渗析法分离重金属+真空膜蒸馏法浓缩回收液+电解法除氯”的联合工艺进行处理与回收酸性重金属废水。
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