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文檔簡介
1、含銅電鍍污泥的處理及資源化摘要:綜述了電鍍污泥中銅的回收利用及其資源化技術(shù),分析了銅的各種回收方法及其優(yōu)缺點,闡述了回用技術(shù)機理。理論及實踐表明,實現(xiàn)電鍍污泥資源化管理及利用,對實現(xiàn)經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展將具有深遠的現(xiàn)實意義,在未來的經(jīng)濟發(fā)展中將會逐漸顯示出良好的應用前景。 關(guān)鍵詞:電鍍污泥 銅 回收利用 資源化據(jù)不完全統(tǒng)計,我國約有電鍍廠1萬余家,年排電鍍廢水約40億 m3 1。電鍍廠大都規(guī)模較小且分散,技術(shù)相對落后,絕大部分以鍍銅、鋅、鎳和鉻為主2。目前處理電鍍廢水多采用化學沉淀法3,因此在處理過程中會產(chǎn)生大量含Cu等重金屬的混合污泥。這種混合污泥含有多種金屬成分,性質(zhì)復雜,是國內(nèi)外公認的公
2、害之一。若將電鍍污泥作為一種廉價的二次可再生資源,回收其中含有較高濃度的銅,不僅可以緩解環(huán)境污染,實現(xiàn)清潔生產(chǎn),而且將具有顯著的生態(tài)和經(jīng)濟效益。因此,研究含銅污泥的資源化及銅的回用等綜合利用技術(shù)對我國實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展將具有深遠的現(xiàn)實意義。1 電鍍污泥中回收銅的主要工藝流程和技術(shù)1.1 回收銅的一般過程1.1.1 銅的浸出污泥經(jīng)過一定的預處理后,采用氨水硫酸或硫酸鐵浸出污泥中的銅。氨水浸出選擇性好,但氨水具有刺激性氣味,對浸出裝置密封性要求較高。當NH3的濃度大于18%時,氨水的揮發(fā)較多,將造成氨水的損失及操作環(huán)境的惡化4;硫酸浸出5,6反應時間較短,效率較高,但硫酸具有較強的腐蝕性,
3、對反應器防腐要求較高;硫酸鐵的浸出效率更高7,但反應時間較長,因此需要更大的反應器容積。采取哪種浸出方式要根據(jù)污泥的性質(zhì)來確定。1.1.2 分離提純浸出液中的銅利用各種技術(shù)把浸出液中的銅分離提取出來,從而以金屬銅或銅鹽的形式回收。1.2 銅的主要回收利用技術(shù)根據(jù)對銅的回用程度,電鍍含銅污泥治理與綜合利用的方法可分為三類。(1)使電鍍含銅污泥穩(wěn)定化,使其對環(huán)境的危害降到最低,而不回收其中的金屬銅。主要采用固化劑固化、穩(wěn)定電鍍污泥后,再進行填埋、填?;蚨逊盘幚怼#?)對電鍍含銅污泥進行綜合利用,即采用一系列的處理措施,把電鍍含銅污泥加工成建筑材料改性塑料鞣革劑等材料8。(3)采用多種物理及化學處理
4、方法,把污泥中的銅提取出來最終以金屬銅或銅鹽的形式進行回收,實現(xiàn)電鍍污泥的資源化利用。2 電鍍污泥資源化利用技術(shù)2.1 電鍍污泥焚燒固化填埋處理技術(shù)此技術(shù)采用一系列手段來處理電鍍污泥,使其中的重金屬不再對環(huán)境產(chǎn)生污染,對含大量重金屬的電鍍污泥處理十分有效。主要優(yōu)點有:設備和工藝簡單;投資、動力消耗和運行費用都比較低,固化劑水泥和其他添加劑價廉易得;操作條件簡單,常溫下即可進行;固化體強度高、長期穩(wěn)定性好;對受熱和風化也有較強的抵抗力,因而對控制電鍍污泥的污染簡單而有效。但未能回用其中的重金屬造成資源的浪費9。2.2 制作工業(yè)復合材料2.2.1 鐵氧化體法綜合利用技術(shù)電鍍污泥多是電鍍
5、廢水經(jīng)鐵鹽處理產(chǎn)生的絮凝產(chǎn)物,一般含有大量的鐵離子,實踐證明,通過適當?shù)募夹g(shù)可以使其轉(zhuǎn)變?yōu)閺秃翔F氧化體。在生成復合鐵氧化體10的過程中,幾乎所有重金屬離子都進入鐵氧化體晶格內(nèi)而被固化,其中鐵離子以及其他多種金屬離子以離子鍵作用被束縛在反尖晶石面形立方結(jié)構(gòu)的四氧化三鐵晶格節(jié)點上6,在pH 310范圍內(nèi)很難復溶,從而消除污染。鐵氧化體固化產(chǎn)物穩(wěn)定、且具磁性,可用作磁性材料,同時也易于分離、產(chǎn)物可進一步加工11,12,是檔次較高的綜合利用產(chǎn)品,而且處理方法簡單,可以實現(xiàn)無害化與綜合利用的統(tǒng)一,比傳統(tǒng)的固化和填埋處置等方法要合理,效益要高。 2.2.2 制作建筑材料改性塑料鞣革劑等工業(yè)材料這種方法適用
6、于各種電鍍污泥的處理,污泥消耗量大,經(jīng)濟效益較明顯。上海閘北區(qū)環(huán)保綜合廠建設了年處理電鍍污泥1200 t的生產(chǎn)線,進行多年的工業(yè)化生產(chǎn),效果良好13。2.3 以金屬銅或銅鹽形式回收銅2.3.1 濕法冶金回收重金屬技術(shù)濕法冶金回收重金屬,能從多種組分的電鍍污泥中回收銅鎳鋅等重金屬,資源回收層次比較高,處理效果較穩(wěn)定。工藝過程主要包括浸出、置換、凈化、制取硫酸鎳和固化 14 。采用本工藝可以得到品位在90%以上的海綿銅粉,銅的回收率達95%。但該技術(shù)采用置換方式來回收銅,置換效率低,費用偏高,且對鉻未能有效回收,有一定的局限性。2.3.2 離子交換膜法一般采用液膜來進行回收。液膜包括無
7、載體液膜、有載體液膜、含浸型液膜等。液膜分散于電鍍污泥浸出液時,流動載體在膜外相界面有選擇地絡合重金屬離子,然后在液膜內(nèi)擴散,在膜內(nèi)界面上解絡。重金屬離子進入膜內(nèi)相得到富集,流動載體返回膜外相界面,如此過程不斷進行,廢水得到凈化,重金屬得到回收利用。膜分離法的優(yōu)點:能量轉(zhuǎn)化率高,裝置簡單,操作容易,易控制、分離效率高。但投資大,運行費用高,薄膜的壽命短,比較容易堵塞,操作管理煩瑣,處理成本比較昂貴15。2.3.3 溶劑萃取法20世紀70年代,瑞典提出了 H-MAR與Am-MAR“浸出-溶劑萃取”工藝,使電鍍污泥中銅鋅鎳的回收率達到了70%,并已形成工業(yè)規(guī)模。美國在此工藝的基礎上進行改進,使銅鎳
8、的回收率達到90%以上。我國祝萬鵬等16在此基礎上又進行了改進,首先將含銅的電鍍污泥經(jīng)氨水浸出,絕大部分鐵和鉻被抑制在浸出余渣中。然后將氨體系料液轉(zhuǎn)變?yōu)榱蛩狍w系料液再進行萃取,經(jīng)萃取和反萃取后可以得到銅的回收產(chǎn)物,其中產(chǎn)生的金屬沉渣可以加入硫酸進行調(diào)配后再循環(huán)。工藝流程如圖1所示。圖1 溶劑萃取法工藝流程采用N510-煤油-H2SO4四級逆流萃取工藝可使銅的回收率達99%,而共存的鎳和鋅損失幾乎為零。銅在此工藝過程中以化學試劑CuSO45H2O或電解高純銅的型體回收,初步經(jīng)濟分析表明,其產(chǎn)值抵消日常的運行費用,還具有較高的經(jīng)濟效益。整個工藝過程較簡單,循環(huán)運行,基本不產(chǎn)生二次污染,
9、環(huán)境效益顯著16。但萃取法操作過程和設備較復雜,成本較高,工藝有待于進一步優(yōu)化。2.3.4 氫還原分離技術(shù)在高壓釜中氫還原分離制取銅、鎳金屬粉是比較成熟的技術(shù),20世紀50年代以來,在工業(yè)上用氫氣還原生產(chǎn)銅、鎳和鈷等金屬,取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。此法可分離回收電鍍污泥氨浸產(chǎn)物中的銅、鎳、鋅等有價金屬。對氨浸產(chǎn)物進行培燒、酸溶處理后,進而氫還原分離出銅粉,然后在酸性溶液中氫還原提取鎳粉,最后沉淀回收氫還原尾液中的鋅。有價金屬的回收率達98%99%。它可以在液相體系、漿料體系通過各種工藝條件的變化分離和生產(chǎn)各種類型(粗、細、超細)的、各類型體(單一、復合)的金屬粉末和金屬包復材料。與其他分
10、離方法相比,濕法氫還原方法流程簡單,設備投資少,操作方便,產(chǎn)品質(zhì)量好,產(chǎn)值較高,可以針對不同需要改變生產(chǎn)條件,獲得不同純度、不同粒度的銅、鎳產(chǎn)品。此外,過程不封閉,不存在雜質(zhì)積累,排放的尾液中的主要重金屬離子含量均控制在極低的范圍內(nèi),基本不污染環(huán)境,具有良好的環(huán)境和經(jīng)濟效益17。2.3.5 肼(N2H4)還原技術(shù)回收金屬銅肼(N2H4)是一種廣泛運用的還原劑,用肼作為生產(chǎn)高精度金屬、金屬-玻璃膜、金屬水溶膠和非電鍍金屬板的還原劑具有良好的效果,在Ducamp-Sanguesa作的一項研究中表明,肼以Pd(NH3)42+的形式作還原劑,在乙烯-乙二醇中,在-920 下會形成單分散性球狀鈀顆粒18
11、,在還原銅的過程中也有同樣的現(xiàn)象發(fā)生。Degen 等19發(fā)現(xiàn),在還原銅的過程中圍繞肼有一系列重要的反應:4OH- + N2H4 = N2 + 4H2O + 4e- E0 = 1.17 V 通過下面的反應,肼可以很有效地把銅離子還原為金屬銅:2Cu2+ + N2H4 2Cu + N2 +4H+肼還可以和浸取液中的溶解氧發(fā)生如下反應:N2H4 + O2 N2 + 2H2O肼在酸性或堿性條件下也會發(fā)生自身的氧化還原反應:3N2H4 N2 + 4NH3通過上述反應可知,可以很容易利用肼把浸出液中的銅離子還原為金屬銅。通過去除反應器里的氧,可以防止銅離子和氨水的螯合反應發(fā)生,而剩余的肼可以通
12、過向反應器通氣吹脫去除20。由于銅離子很迅速地轉(zhuǎn)變?yōu)榻饘賾B(tài),因此對金屬態(tài)顆粒存在的數(shù)量有很嚴格的限制。pH是最重要的因素,為了達到較高的回收效率,應該保持系統(tǒng)pH穩(wěn)定在11以上。3 結(jié)語及展望電鍍污泥資源化及綜合利用技術(shù)在我國尚處于起步階段。目前制約大規(guī)模應用的主要問題是電鍍污泥中銅的浸出效率還比較低;而浸取效率和污泥中銅的型體密切相關(guān),對污泥中銅的型體技術(shù)研究有待深化;一些先進的綜合回收利用技術(shù)還處于實驗室階段,還達不到大規(guī)模生產(chǎn)的階段,其中膜法和溶劑萃取法具有回收效率高、選擇性好等優(yōu)點必將取得進一步的發(fā)展。理論及實踐表明,實現(xiàn)電鍍污泥資源化管理及利用,對實現(xiàn)經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展
13、將具有深遠的現(xiàn)實意義,電鍍污泥資源化及綜合利用技術(shù)必將得到長足發(fā)展,在未來的經(jīng)濟發(fā)展中將會逐漸顯示出良好的應用前景。3 結(jié)語及預測電鍍污泥資源化及綜合使用技能在我國尚處于起步階段。現(xiàn)在制約大范圍應用的主要題目是電鍍污泥中銅的浸出屈從還比力低;而浸取屈從和污泥中銅的型體親昵相干,對污泥中銅的型體技能研究有待深化;一些先進的綜合接納使用技能還處于實驗室階段,還達不到大范圍生產(chǎn)的階段,其中膜法和溶劑萃取法具有接納屈從高、選擇性好等利益必將取得進一步的生長。理論及實踐評釋,實現(xiàn)電鍍污泥資源化管理及使用,對實現(xiàn)經(jīng)濟社會的可連續(xù)生長將具有深遠的現(xiàn)實意義,電鍍污泥資源化及綜合使用技能必將得到長足生長,在未來
14、的經(jīng)濟生長中將會漸漸體現(xiàn)出良好的應用遠景。1 賈金平,楊 驥.電鍍重金屬污泥的處理及綜合利用現(xiàn)狀.上海環(huán)境科學,1999,18(3):1391412 賈金平,馮 雪,楊 驥,等.電鍍重金屬污泥的處理及其鐵氫體化綜合利用.上?;?,1999,24(24):28303 徐殿梁,賈金平,賈長興.上海市電鍍廢水及其重金屬污泥處置現(xiàn)狀.上海環(huán)境科學,1994,13(6):27354 陳凡植,陳慶邦,吳對林,等.銅鎳電鍍污泥的資源化與無害化處理試驗研究.環(huán)境工程,2001,19(3):44465 高以恒,王黎霓
15、.膜分離技術(shù)用于電鍍廢水處理的與.北京大學學報,1990,16(3):86936 祝萬鵬,楊志華,李力佟.溶劑萃取法提取電鍍污泥浸出液中的銅.環(huán)境污染與防治,1996,18(4):12157 張冠東,張登君,李報厚.從氨浸電鍍污泥產(chǎn)物中氫還原分離銅、鎳、鋅的研究.化工冶金,1996,17(3):2142198 Ducamp-Sanguesa C,Herrera-Urbrina R,F(xiàn)iglarz M.Fine palladium powders of uniform particle size and shape produced in ethylene glycol.Solid State Ionics,1993,6365:25309 Degen A,Macek J.Prepara
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