二价锡离子的pH为4.7l。
2.2金属铁的分离
将分离锡后的废水加热至不同温度,并同时加入
10%的H202
6
mL,充分搅拌后二价铁迅速转变成
三价铁,然后冷却、过滤,取上清液,用原子吸收分光光度计检测废水中金属离子浓度,结果见表4。
表4温度对废水中铁离子浓度的影响
Table4
Effectoftemperature
OH
concentrationofironionin
wastewater
0/oCP(Fe)/(mg/L1
0/。CP(Fe)/(mg/L)
0/oCP(Fe)/(mg/L)
2511.45010.880O.63011.3607.5900.540
11.2
70
3.1
100
0.3
从表4可以看出,在加热的过程中不断搅拌,铁
离子浓度随着废水温度的升高而降低,除去铁离子的
最佳温度范围是80~90oC。此时既能去除铁离子,又
使能耗不至于过高。
2.3金属镍、钴分离
在废水去除锡、铁之后,对于有回收价值的钴与
万方数据
镍资源,需要重点分离。向除去锡和铁的废水中添加含有效氯10%的次氯酸钠,氧化废水中的二价钴为三价钴。各取废水100mL,分别加入l、2、3、4、5、6、
7和8mL的次氯酸钠溶液,并调节废水的pH为5—6,充分搅拌后分别检测上清液中钴的含量,结果列于表5。
表5次氯酸钠用量对钴沉降的影响
Table5
EffectofNaCIOdosage
on
precipitationofcobalt
妒(NaCIO)/p(Co)/妒(NaCl0)/P(Co)/回(NaCl0)/P(Co)/(mL/L)
(mg/L)
(mL/L)
(mg/L)
(mL/L)
(mg/L)
08.6300.9600.0106.2400.0700.020
3.2
50
0.0
80
0.0
表5说明,二价钴可被次氯酸钠氧化生成三价钴,
随后调节pH可使三价钴完全沉降,从而除去了废水中的钴,得到比较纯净的氢氧化钴沉淀。再调节除去钴后废水的pH至9.5以上,镍形成Ni(OH)2沉淀,过滤得到纯净的镍渣,进而用硫酸溶解得到硫酸镍产品,并直接用于镀镍过程中,实现了镍资源的回收利用。
3结论
采用化学的方法对光亮酸锡废水中不同的金属离子进行分别回收,实现了变废为宝。其过程如下:
(1)用10%的氢氧化钠溶液调节废水的pH为的氢氧化亚锡固体以浓硫酸进行溶解,就可以把硫酸与硫酸亚锡的混合溶液补充到镀锡槽中。
(2)往分离锡元素后的废水中加10%的双氧水,
加热到80~90oC,此时亚铁完全被氧化成三价铁,再
调节废水的pH为4.1,三价铁完全沉淀,从而除去铁元素。
(3)向分离铁元素后的废水加入10%的次氯酸钠
mL,把废水中的二价钴完全转化成三价钴,再调节
废水pH为5~6,分离钴元素。
(4)调节废水pH至9.5,对废水中的镍元素进行分离。
根据废水中各金属元素在不同pH条件下的沉淀特性,对废水中的不同金属离子进行了分离,并实现
资源化。
o
参考文献:
[1]
胡翔,陈建锋,李春喜.电镀废水处理技术研究现状及展望[J].新技术新工艺,2008(12):5-10.
[2】
王彝,孟韵,原建国.从钴镍切削废料中回收有价金属的方法[J】无
机盐工业,2006,38(5):45-46,59.
[编辑:温靖邦】
4.7,废水中锡元素形成氢氧化亚锡沉淀,过滤后得到
40
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。