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含砷生物冶金廢水砷鐵共沉淀法脫砷的研究

發(fā)布時間:2022-02-22 12:06
  含砷廢水是金礦的生物預(yù)氧化過程中產(chǎn)生的主要污染,其中含有高濃度的鐵和砷,F(xiàn)有的石灰沉淀法處理這種廢水會形成大量無定形沉淀,其含水量高,穩(wěn)定性差,堆存成本較高。臭蔥石和含砷黃鐵礬都具有晶體結(jié)構(gòu),其含砷量高,穩(wěn)定性強,均為性質(zhì)優(yōu)良的固砷物質(zhì);诖,本論文研究了利用砷鐵共沉淀法進行生物冶金廢水除砷的過程,將砷轉(zhuǎn)化為性質(zhì)穩(wěn)定且含水量低的結(jié)晶型砷鐵沉淀,實現(xiàn)了砷的穩(wěn)定化處理,對改善生態(tài)環(huán)境具有十分重要的意義。第一,研究了 O3預(yù)氧化過程對砷鐵共沉淀反應(yīng)處理生物冶金廢水的影響。用O3將廢水中的As(Ⅲ)預(yù)氧化為As(Ⅴ)后再進行沉淀反應(yīng),有助于提高廢水的除砷效果和沉淀的穩(wěn)定性。廢水經(jīng)過O3預(yù)氧化后,在pH 2、pH 2-3和pH 2-4條件下反應(yīng)時,廢水的除砷率分別由93.18%、97.38%和98.20%提高至94.78%、99.76%和99.81%,沉淀的浸出砷濃度分別由2.62 mg/L、2.45 mg/L和3.67 mg/L降低至 2.21 mg/L、0 和 0.31 mg/L。第二,分別考察了投加Fe(Ⅱ)和投加金礦的影響。向廢水中投加Fe(Ⅱ)后,有助于提高廢水的除砷率和沉淀的穩(wěn)定性... 

【文章來源】:中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院過程工程研究所)北京市

【文章頁數(shù)】:88 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
符號說明
第1章 引言
    1.1 砷的性質(zhì)、來源及危害
        1.1.1 砷的性質(zhì)
        1.1.2 砷的來源
        1.1.3 砷的危害
    1.2 含砷廢水處理技術(shù)研究現(xiàn)狀
        1.2.1 物理化學(xué)法
        1.2.2 化學(xué)沉淀法
        1.2.3 微生物法
    1.3 臭蔥石除砷技術(shù)研究進展
        1.3.1 臭蔥石簡介
        1.3.2 臭蔥石除砷技術(shù)研究現(xiàn)狀
    1.4 黃鐵礬礦物除砷的研究進展
    1.5 本課題研究內(nèi)容
第2章 實驗材料與分析方法
    2.1 實驗材料
        2.1.1 化學(xué)試劑
        2.1.2 實驗儀器及設(shè)備
    2.2 分析與檢測方法
        2.2.1 液相分析
        2.2.2 固相分析
第3章 O_3預(yù)氧化對砷鐵共沉淀反應(yīng)處理生物冶金廢水的影響
    3.1 前言
    3.2 實驗材料與方法
        3.2.1 實驗原料
        3.2.2 實驗方法
    3.3 結(jié)果與討論
        3.3.1 砷鐵共沉淀反應(yīng)處理生物冶金廢水
        3.3.2 O_3預(yù)氧化-砷鐵共沉淀反應(yīng)處理生物冶金廢水
    3.4 本章小結(jié)
第4章 亞鐵離子對生物冶金廢水沉砷的影響
    4.1 前言
    4.2 實驗材料與方法
        4.2.1 實驗材料
        4.2.2 實驗方法
    4.3 結(jié)果與討論
        4.3.1 投加Fe(Ⅱ)-砷鐵共沉淀反應(yīng)處理生物冶金廢水
        4.3.2 礦物還原-砷鐵共沉淀反應(yīng)處理生物冶金廢水
    4.4 本章小結(jié)
第5章 三價鐵離子對As(Ⅴ)-Fe(Ⅲ)溶液合成臭蔥石的影響
    5.1 前言
    5.2 實驗方法
    5.3 結(jié)果與討論
        5.3.1 三價鐵離子濃度對除砷效果的影響
        5.3.2 沉淀組成分析
        5.3.3 掃描電鏡與能譜分析
        5.3.4 沉淀中As的浸出毒性分析
    5.4 本章小結(jié)
第6章 結(jié)論與展望
    6.1 結(jié)論
    6.2 創(chuàng)新點
    6.3 展望
參考文獻
致謝
作者簡歷及攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果


【參考文獻】:
期刊論文
[1]臭蔥石法處理含砷廢水[J]. 范曠生,何貴香,劉平,陳科云.  化工技術(shù)與開發(fā). 2019(12)
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[3]具有高浸出穩(wěn)定性臭蔥石的合成、原位包覆及表征(英文)[J]. 柯平超,劉志宏.  Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2019(04)
[4]硫化砷渣含水率控制試驗研究[J]. 羅仁昆.  濕法冶金. 2019(01)
[5]用鐵炭微電解工藝處理含砷廢水試驗研究[J]. 王燦榮.  濕法冶金. 2019(01)
[6]廢水中砷去除的研究進展與展望[J]. 羅銘宇,張麗娜,楊海艷,段紅珍.  精細化工中間體. 2018(06)
[7]Evaluation of natural goethite on the removal of arsenate and selenite from water[J]. Andrew T.Jacobson,Maohong Fan.  Journal of Environmental Sciences. 2019(02)
[8]臭氧氧化合成臭蔥石除砷[J]. 曹俊雅,張凱倫,李媛媛,張廣積.  過程工程學(xué)報. 2018(03)
[9]砷鐵水熱共沉淀制備大顆粒臭蔥石[J]. 余自秀,李存兄,魏昶,樊剛,李興彬,鄧志敢,李旻廷.  過程工程學(xué)報. 2018(01)
[10]含砷廢水處理研究進展[J]. 廖家隆,張喆秋,陳麗杰,徐志峰.  有色金屬科學(xué)與工程. 2018(01)

碩士論文
[1]多聚體Fe(Ⅲ)-氫氧化物吸附水中As(Ⅴ)的理論研究[D]. 張秀英.昆明理工大學(xué) 2018
[2]改性磷渣的制備及對水中砷(Ⅲ)的吸附研究[D]. 王翠翠.昆明理工大學(xué) 2017
[3]煉銅污酸臭蔥石除砷工藝研究[D]. 李慶超.昆明理工大學(xué) 2017
[4]含砷鐵溶液水熱法臭蔥石沉砷研究[D]. 余自秀.昆明理工大學(xué) 2017
[5]常壓條件下臭蔥石合成過程熱力學(xué)及動力學(xué)研究[D]. 張雪凱.江西理工大學(xué) 2016
[6]Fenton試劑—石灰鐵鹽法處理高鹽含砷有機廢水研究[D]. 楊佳.湖南大學(xué) 2013
[7]含砷廢液臭蔥石沉砷研究[D]. 熊珊.中南大學(xué) 2012
[8]含砷廢水的石灰沉淀法處理及溶液化學(xué)研究[D]. 陶青英.武漢科技大學(xué) 2011



本文編號:3639408

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