萃取法回收含酸废水中盐酸的研究
钢铁行业每年持续产生的酸洗废液中,除含有大量亚铁盐外,还有相当一部分的游离残酸,对生态环境造成极大危害,对其进行资源化是构建两型社会的必然选择。针对此问题,本文主要对溶剂萃取法回收酸洗废液中盐酸的工艺技术进行了研究,实现了酸洗废液中盐酸和亚铁盐的分离以及盐酸的资源化。首先,在几类典型的萃取剂中选择常用的三种有机溶剂——三辛胺(TOA)、磷酸三丁酯(TBP)和异戊醇,进行了三种溶剂对盐酸萃取的对比研究,淘汰了萃取率最低的异戊醇。实验研究中,原料液的初始含量为含盐酸69.4 g/L,亚铁离子含量为95.3 g/L,此时TOA萃取盐酸的最佳工艺条件为搅拌时间20 min,TOA体系中TOA体积分数50%,2-辛醇体积分数为20%,萃取温度为20℃,初始O/A=2,此时TOA对盐酸的萃取率可达100%。TOA体系萃取盐酸后的负载有机相可被氨水反萃成氯化铵,可作为氮肥继续资源化。TBP对纯盐酸的萃取率很低,但在含有大量亚铁盐时萃取率显著提......阅读全文
萃取法回收含酸废水中盐酸的研究
钢铁行业每年持续产生的酸洗废液中,除含有大量亚铁盐外,还有相当一部分的游离残酸,对生态环境造成极大危害,对其进行资源化是构建两型社会的必然选择。针对此问题,本文主要对溶剂萃取法回收酸洗废液中盐酸的工艺技术进行了研究,实现了酸洗废液中盐酸和亚铁盐的分离以及盐酸的资源化。首先,在几类典型的萃取剂中选择常
协同萃取法分离和回收废水中重金属离子的研究现状
湿法冶金过程常产生大量含重金属离子的废水,极易对环境造成危害。这些重金属离子通常包括Zn(II),Cu(II),Cd(II),Ni(II),Co(II),As(III)和Pb(II),将这些重金属离子有效分离回收是当前的研究热点。综述了有机磷酸、羧酸以及羟肟等萃取剂在分离重金属离子时的分离效果及规律
协同萃取法分离和回收废水中重金属离子的研究现状
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含酸废水处理的8种方法
每年我国大约要排出工业废酸近百万立方米,化工厂、化纤厂、金属表面处理行业及电镀行业等在其制酸用和酸的过程中,会排出大量的酸性废水。如果直接排放这些工业酸性废水,会将管道腐蚀,损坏农作物,伤害鱼类等的水生物,破坏生态环境,危害人体健康。 污水处理技术 所以,工业酸性废水必须经过处理以达到国家排
含酸废水处理的8种方法之萃取法
液液萃取又称溶剂萃取,是利用原料液中组分在适当溶剂中溶解度的差异而实现分离的单元操作。在含酸废水处理中即是让含酸废水和有机溶剂充分接触,从而使废酸中的杂质转移至溶剂中。对于萃取剂的要求是:(1)对于废酸是惰性的,不与废酸发生化学反应,也不溶于废酸;(2)废酸中的杂质在萃取剂和硫酸中有很高的分配系
络合萃取法处理模拟酸性偶氮染料废水研究
偶氮染料在工业上应用广泛,80%的染料废水中所含染料为偶氮染料。处理染料废水的方法层出不穷,传统的处理方法均存在不经济、处理效果差等缺点,因此研究新型的染料废水处理技术具有重要的现实意义。络合萃取法具有高效性、可逆性及能实现溶质再生、环保、成本低等优点。酸性染料废水含有磺酸基、无机酸和盐类,偶氮类染
络合萃取法处理金刚烷胺制药废水
采用络合萃取法处理金刚烷胺制药废水,考察了初始pH、络合剂种类、稀释剂配比、油/水相比和反应温度等对废水中金刚烷胺萃取效率的影响,并对萃取剂中金刚烷胺进行了反萃取分离回收.结果表明:采用V(P204)〔P204为二(2-乙基己基磷酸)〕∶V(正辛醇)为3∶2的复配萃取剂处理金刚烷胺制药废水,在初始p
记者探废玻璃回收工场:回收处理延缓垃圾围城
工场的分拣流水线上,工人按类分拣。 昨日,本报记者探营广州市内唯一一间专门从事回收处理生活性废玻璃工场,这里日均回收废玻璃150吨,经过简单加工后的碎玻璃产品,最终将提供给玻璃瓶制造企业作为熔制玻璃制品的原料,实现垃圾回收资源化循环利用。 填埋:不可溶解不可焚烧 工场负责人说:“作
沪科研团队以废攻废-让废弃塑料回收利用升级
中新网上海6月5日电 (许婧 江倩倩 葛天意)阳光、风、二氧化碳,用这些自然界中随手可得的“材料”,就能让矿泉水瓶、一次性包装等PET废塑料高效转化成工业中常用的甲酸资源和氢气燃料。记者5日从上海交通大学获悉,该校环境科学与工程学院赵一新教授研究团队使用光伏技术、风电技术等产生的“绿电”,让PET废
提高水溶性农药的回收率
图1. 搅拌棒吸附萃法(SBSE)示意图。 搅拌棒吸附萃取法(SBSE)在饮用水的农药分析检测中已得到广泛的应用,但由于Ko/w系数的不同,某些物质的回收率仍然不甚理想,顺序式SBSE法对这种经典方法做了简单而有效的优化,使水中极性和非极性农药样品都能以很低的检测限得到确证。
用钓鱼法回收污水中的磷
磷是水污染的原因之一,同时也是许多工业领域需要的原料。近日,德国研究人员发明了一种新方法,可像钓鱼一样将污水中的磷“钓”出来,回收后予以重新利用。 德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会研究人员表示,从水中“钓”磷的关键是利用一类名为“超顺磁粒子”的特殊物质作“鱼饵”。超顺磁粒子在感受到磁
盐酸萃取法测量烟碱含量
盐酸萃取法:烟叶中的烟碱在强酸条件下,可丛烟叶中脱离出来,同时色素进入提取液,利用活性炭的吸附作用脱色、烟碱对特定波长的光有吸收能力,测定烟碱的含量。1、碱处理。在25mL烧杯中加入2g干燥碎烟叶和2mL 5% NaOH溶液,搅拌10min,然后用带尼龙滤布的布氏滤斗抽滤,并用干净的玻塞挤压烟叶以挤
酸性氯化物体系钒、铬、铁萃取分离基础研究
攀西红格地区大宗特色高铬型钒钛磁铁矿为铁、钒、钛、铬等典型多金属共伴生矿产资源,开发利用意义重大。现有的提取工艺难于对我国高铬型钒钛磁铁矿实现高效综合利用和清洁生产,存在有价金属(钒、铬和钛)的回收率低、能耗高和环境污染等问题。本研究团队提出一条新型提取工艺,包括选择性还原高铬型钒钛磁铁矿精矿,磁选
从钨矿苛性钠浸出液中萃取钨制取纯钨酸铵的研究
苛性钠分解法是我国钨矿分解的通用技术,从钨矿苛性钠浸出液中直接萃取钨制取纯钨酸铵溶液新工艺具有明显优势。本文针对阻碍从钨矿苛性钠浸出液中直接萃取钨工业化应用的关键问题,系统研究了季铵盐从钨矿苛性钠浸出液中直接萃取钨制取钨酸铵溶液,成功解决了萃取体系分相速度慢和反萃液W03浓度偏低的问题,提出并探索了
关于废水中和处理法的工业废液介绍
废水中和处理法,含酸废水和含碱废水是两种重要的工业废液。一般而言,酸含量大于3~5%,碱含量大于1~3%的高浓度废水称为废酸液和废碱液,这类废液首先要考虑采用特殊的方法回收其中的酸和碱。酸含量小于3~5%或碱含量小于1~3%的酸性废水与碱性废水,回收价值不大,常采用中和处理方法,使其pH值达到排
上海电子垃圾回收“七龙”治废独缺“龙头”
上海作为超大型城市,如何妥善处理海量电子垃圾是一个无法回避的生态环保命题。然而上海电子垃圾回收难喊了多年,还是老大难,究其原因,多头管理是症结之一。在本市,涉及电子垃圾回收处置各个环节的管理部门多达7个。 据联合国环境规划署最新报告,我国是世界第二大电
钛铁矿溶剂萃取法制备二氧化钛的新工艺研究
二氧化钛广泛应用于涂料、颜料、化妆品等领域,国内生产二氧化钛的方法多为硫酸法。该方法一个较为重要的缺陷是生产的钛白粉质量差,品种单一。同时,该法具有产生大量废硫酸、废物及副产物多、对环境污染严重等缺点。随着国家对环境保护方面的要求日益严格,研发产品质量高、污染少、钛利用率高的钛冶金绿色过程新技术,具
关于酸碱废水的废水处理方法介绍
高浓度含酸含碱废水来源很广,化工、化纤、制酸、电镀、炼油以及金属加工厂、酸洗车间等都会排出酸性废水。有的废水含有无机酸如硫酸、盐酸等,有的则含有蚁酸、醋酸等有机酸,有的则兼而有之。 废水含酸浓度差别很大,从小于1%到10%以上都有。造纸、印染、制革、金属加工等生产过程会排出碱性废水,大多数情况
废铅蓄电池回收的“拓荒”,把人“解放”出来
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/507304.shtm 曾经,铅蓄电池资源回收行业长期采用“人工拆解—高温熔炼”的工艺技术,行业发展一度陷入污染重、资源回收率低的困境。如今,通过湘潭大学“再生铅科技创新团队”的持续奋斗,制约产业发展的
关于中和法分析的基本信息介绍
中和法即通过化学的方法,使酸性废水中氢离子与外加氢氧根离子,或使碱性废水中的氢氧根离子与外加的氢离子之间相互作用,生成可以溶解或难溶解的其他盐类,从而消除他们的有害作用,可以调节酸性或碱性废水的pH值。 在工业生产中,酸和碱都是常用的原料。酸具有腐蚀性,能够腐蚀钢管、纺织品等,并且能够烧灼皮肤
微乳液及离子液体萃取金和汞的研究
萃取化学是一门古老而又年轻的分离技术。自从1891年Nerst提出分配定律为萃取化学奠定了理论基础,萃取化学就开始了不断的发展,成为无机化学与有机化学领域一个很有影响的学科分支。工业应用的实践表明,萃取法与其他分离方法相比,具有分离效果好、生产能力大、金属回收率高、试剂消耗少、设备简单、能耗低且生产
德媒:中国“禁废令”重塑德垃圾回收业
德国《星期日法兰克福汇报》1月5日刊载题为《卖垃圾》的报道称,德国城市和社区长期以来利用废纸赚了很多钱,因此补贴了其他类型垃圾的处理。但是自大约一年前以来,废纸的价格已经大幅下降。原因主要在于中国。新华社/EPA欧新 报道称,中国不再打算从国外进口分类不良的垃圾,并严格规定了废纸中的异物掺杂率
李子提取多糖方法
溶剂提取法、酶提取法、超声波辅助提取法、微波辅助提取法、高压脉冲提取法、超临界流体萃取法。具体操作步骤如下:1、溶剂提取法:(1)水提法:以水为溶剂,可采用热水浸提或冷水浸提(植物多糖多采用热水浸提,可直接或离心去除杂质),由于多糖不溶于乙醇,可通过沉淀将多糖提纯出来。水提法的确缺点在于温度高、耗时
电镀废水治理方法之物理化学方法
1. 溶气气浮法是一种使空气在一定压力下溶于水中并达到饱和状态,然后再使废水压力突然降低,这时溶解于水中的空气,便以微小气泡的形式从水中逸出,以进行气浮的废水处理方法。目前,气浮法主要应用于电镀含铬废水的处理。其原理是在酸性的条件下,用硫酸亚铁还原六价铬;并在碱性条件下产生絮凝体,然后由无数微细
铀中锆的化学分离与分析方法研究
本文综述了核燃料和核材料中铀、锆的分离方法以及铀中锆的测量方法。由于铀中锆的含量范围很广,从1.50×10-6~3.8g/gU,在分离和测量时,既要考虑尽量地减少铀的残留量以消除铀对锆测量产生的影响,又要获得锆的理想的回收率,因此本文在分离方法的选择上比较了硅胶吸附分离法,CL-TBP萃取色层法,T
含酸、碱、盐类物质的废液处理
注意事项 1).原则上将酸、碱、盐类废液分别收集。但如果没有妨碍,可将其互相中和,或用其处理其它的废液。 2).对含重金属及含氟的废液,要另外收集处理。 3).对黄磷、磷化氢、卤氧化磷、卤化磷、硫化磷等的废液,在碱性情况下,用H2O2将其氧化后,作为磷酸盐废液处理。对缩聚磷酸盐
我国废铅蓄电池正规回收率不足30%
中国是全球最大的铅蓄电池生产国和出口国,但废铅蓄电池回收体系却极不健全。近日《经济参考报》记者从环保部环境与经济政策研究中心与国际环保组织自然资源保护协会举办的“中国废铅蓄电池回收管理现状及对策”研讨会上了解到,我国每年产生的废铅蓄电池数量超过260万吨,但正规回收的比率不到30%。废铅蓄电池回
从高酸度溶液中萃取钼及回收酸的研究
钼是一种重要的战略金属。目前针对溶液中钼回收的研究主要集中在低酸度或碱性条件下进行萃取和离子交换,高酸度溶液中钼的回收鲜有报道。针对一些含钼的高浓度酸溶液,采用现有的回收方法,溶液中的游离酸不仅不能循环使用,还需要消耗大量的碱来调节酸度。本文主要以镍钼矿的高酸度浸出液为料液,首次提出用萃取剂HBL1
青海盐湖所锂矿石伴生铷铯资源综合回收利用研究获进展
铷铯产品在化学催化、石油开采和医学医药领域有广泛应用。铷铯属于国家重要战略资源,但我国的铷铯资源储量十分有限,自新疆可可托海三号矿坑关闭后,我国已无可供独立开采的铯榴石矿。虽然江西、湖南等地的锂云母矿和青藏高原盐湖卤水中有一定铷铯资源赋存,但因为品位低、组成复杂,开采难度极大。 中国科学院青海
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