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文檔簡介
1、本研究以上海危險廢物管理中心提供的電鍍污泥為原料,以無害化、減量化、資源化為處理目標,首先,通過投加沉淀劑沉淀氯化高鐵補充鐵源研究水熱合成復合鐵氧體。研究結果表明,污泥中的Zn、Fe、Cr和Ni能夠固化穩(wěn)定在鐵氧體晶格之中,X射線衍射分析表明此復合鐵氧體主要相為Ni/Zn鐵氧體;選擇氨水作為沉淀劑可將電鍍污泥中的氫氧化銅絡合生成[Cu(NH<,3>)<,4>]<'2+>(抽濾后的溶液為銅氨原液),銅萃取率可達82%以上,且氨水調(diào)節(jié)反應漿
2、液pH值為7.5~10,不會影響水熱合成的復合鐵氧體的性質(zhì);鐵源補充量達到理論值1.57 g·g-1干污泥能夠合成出衍射峰尖銳的復合鐵氧體;延長反應時間和提高反應溫度有利于水熱鐵氧體化的進行,初步探索水熱合成條件為:氨水調(diào)節(jié)反應漿液pH=9.5;t=4h;T=200℃。水熱合成出以鎳鋅鐵氧體為主要相的尖晶石型復合鐵氧體,粉體磁性較強,分散性好,粒度分布均勻,且復合鐵氧體中重金屬在寬pH值范圍內(nèi)(pH=4~10),低于美國TCLP(Tox
3、ic Characteristic Leaching Procedure)的毒性鑒別標準值。 其次,本研究以電鍍污泥作為摻雜源,選擇尿素(分子式:(NH<,2>)<,2>CO)作為鐵源:FeCl<,2>、FeCl<,3>沉淀劑,并按其理論計算量投加,研究水熱合成摻雜的四氧化三鐵。研究結果表明,當鐵源與電鍍污泥質(zhì)量比為4:1時,衍射峰尖銳,X射線衍射分析表明此摻雜的鐵氧體基本為四氧化三鐵,且粉體呈黑色;當鐵源與電鍍污泥質(zhì)量比為達
4、到4:1以后,上清液中重金屬濃度低,顏色基本呈無色;延長反應時間和提高反應溫度有利于水熱鐵氧體化的進行,初步探索水熱合成條件為:反應時間4h,反應溫度160℃。水熱合成出的摻雜電鍍污泥的四氧化三鐵,粉體顏色呈黑色,磁性強,分散性好,粒度細小,分布較均勻,可作為鐵黑原料。 研究發(fā)現(xiàn),摻雜的四氧化三鐵在酸性浸出條件下,銅的浸出毒性最大,鎳次之,且僅在pH值5~10內(nèi)低于TCLP浸出標準值;其中鋅、鐵、鉻的穩(wěn)定性較好,能夠在浸出液p
5、H值3~10的條件下低于TCLP浸出標準。因此,含銅高的電鍍污泥不適合作為四氧化三鐵的摻雜源,應優(yōu)先考慮含鋅、鉻污泥。 最后,在銅氨原液的資源化研究中,本文以1:1鹽酸調(diào)節(jié)銅氨原液pH值在5.4~6.4,能夠以藍綠色堿式氯化銅粉末回收溶液中的銅,回收率在98%以上。 此外,本研究以銅氨原液作為電解液,以極距為10mm,電解法回收銅粉。研究結果表明,銅氨原液經(jīng)硫酸酸化后能夠明顯提高銅回收率;電解時間越長,銅回收率越大,
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