當(dāng)廢水中Cu2+和Zn2+質(zhì)量濃度滿足污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),即ρ(Cu2+)≤0.5mg/L,ρ(Zn2+)≤2mg/L,氫氧化銅的Ks=2.2×10-20,氫氧化鋅的Ks=1.2×10-17,則
計(jì)算得出,當(dāng)pH≥7.8時(shí),出水Cu2+和Zn2+質(zhì)量濃度均可達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。但由于實(shí)際廢水成分復(fù)雜,影響因素較多,所需pH往往與理論值不吻合。高翔[40]研究了pH對(duì)廢水中Cu2+和Zn2+去除的影響:pH=7時(shí),廢水中
ρ(Cu2+)=2.816mg/L;pH增大到9時(shí),ρ(Cu2+)達(dá)最低值0.576mg/L;繼續(xù)增大pH,廢水中ρ(Cu2+)重新升高。Zn2+的表現(xiàn)也有相同趨勢(shì)。
pH在7~9范圍內(nèi),Cu2+和Zn2+主要生成Cu(OH)2和Zn(OH)2沉淀,但隨pH增大,則易生成多羥基配合物離子反溶到廢水中,導(dǎo)致廢水中Cu2+和Zn2+濃度升高。中和沉淀法應(yīng)用廣泛,但污泥量大,所得沉淀物通常為多種金屬的氫氧化物混合物,較難分離,可再利用價(jià)值不高。何閃英等[41]研究采用電混凝法處理電鍍廢水中的
Cu2+和Zn2+,在電壓80V、pH=5條件下電解30min,出水中Zn2+、Cu2+去除率分別為97.9%和99.9%。銅鋅具有較高的回收價(jià)值。直接沉淀處理易造成資源浪費(fèi),為了回收廢水中的銅和鋅,提高資源利用率,袁曉樂等[42]研究采用配合萃取法處理高濃度含銅廢水,在萃取劑N902體積分?jǐn)?shù)20%、水相與有機(jī)相體積比5/1、水相pH=4.28條件下,Cu2+萃取率達(dá)99%;用硫酸反萃取,反萃取率達(dá)96.7%;反萃取液中的Cu2+再采用電積法回收。此方法對(duì)于高濃度含銅廢水處理效果顯著,但無法一步達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)限值。
采用兩段泡沫浮選萃取法對(duì)模擬廢水中的Cu2+、Zn2+分離回收:
第1階段,pH=2.7,優(yōu)先浮選萃?。茫酰玻?,Cu2+回收率95%;
第2階段,pH=7.9,萃取浮選Zn2+,Zn2+萃取接近完全。萃余水相達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。王海棠[44]提出高濃度酸性銅鋅廢水分步硫化處理法。與傳統(tǒng)硫化法不同的是,此方法采用硫化氫氣體分步硫化,可以逐級(jí)沉淀回收金屬硫化物。
研究結(jié)果表明,在25℃、溶液pH=1、HS氣體體積分?jǐn)?shù)20%條件下,Cu2+、Zn2+去除率達(dá)99%以上,廢水處理效果較好,銅鋅硫化物可回收。
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