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含鈷廢水處理技術(shù)

中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-2-5 9:51:51

污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本

鈷是保證人體健康所需的微量元素,但攝取過多會(huì)引起胃腸功能紊亂、心肌炎、甲狀腺腫大等疾病,若長(zhǎng)期接觸含鈷粉塵易患黃疸及皮膚炎。且鈷對(duì)水生動(dòng)物的毒性顯著,250 mg即可導(dǎo)致虹蹲魚死亡。因此,含鈷廢水若不經(jīng)處理任意排放,會(huì)嚴(yán)重危害人類健康、破壞生態(tài)環(huán)境。目前,含鈷廢水的處理方法主要有化學(xué)沉淀-浮選法、吸附法、離子交換法、膜分離法。前兩種方法需引入化學(xué)藥劑,可能造成環(huán)境二次污染,且產(chǎn)物中的鈷以化合態(tài)或其他形式存在,需進(jìn)一步處理,造成處理成本提高及鈷資源浪費(fèi);后兩種方法雖可回收鈷離子,但對(duì)水質(zhì)及操作條件要求嚴(yán)格。而利用電化學(xué)技術(shù)處理含鈷廢水的研究甚少。三維電極法因其電解效率高、傳質(zhì)速率快、面體比大,以及易于自動(dòng)化、無二次污染等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于廢水處理領(lǐng)域。

本工作采用并聯(lián)式單極性三維電極電解處理低濃度含鈷廢水并回收金屬鈷,比較了二維電極與三維電極的鈷離子去除效果,探討了填充材料、電流、填充比(填充材料與廢水的質(zhì)量比)、廢水pH對(duì)鈷離子去除效果的影響,建立了反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型,并進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)性分析。

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1 材料和儀器

網(wǎng)狀Ti/RuO2:寶雞隆盛有色金屬有限公司;活性炭:4~10目,上海唐新活性炭有限公司;石英砂:10~20目,上海唐新活性炭有限公司;空心鋼球:φ10 mm,豐潤(rùn)守剛冶金建材有限公司。

廢水:某鈷冶煉廠電解車間排放廢水,廢水排放量約為400 m3/d,鈷離子質(zhì)量濃度為100~120mg/L,pH=2~3。實(shí)驗(yàn)前對(duì)廢水進(jìn)行了實(shí)測(cè),廢水成分見表1。

 WYJ-3003/DS2型直流穩(wěn)壓電源:浙江正泰電器股份有限公司;AA-7000型原子吸收分光光度計(jì):日本島津公司。

1.2 實(shí)驗(yàn)裝置

電解槽由有機(jī)玻璃制成,采用并聯(lián)單極性形式,幾何尺寸為110 mm×120 mm×130 mm;陽(yáng)極選用110 mm×125 mm析氯過電位低的網(wǎng)狀Ti/RuO2;陰極選用100 mm×125 mm不銹鋼板,并作為主電極;將空心鋼球、活性炭或活性炭+石英砂分別填充到電解槽中,作為第三極;設(shè)置隔膜分離陽(yáng)極與第三極。電源采用直流穩(wěn)壓電源。實(shí)驗(yàn)裝置示意圖見圖1。

 1.3 實(shí)驗(yàn)方法

將6 L廢水注入電解槽與循環(huán)槽,并經(jīng)蠕動(dòng)計(jì)量泵循環(huán)運(yùn)行,加入鹽酸或氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)廢水pH。電極間距設(shè)定為5 cm,電解60 min,每隔10min取樣測(cè)定。實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,對(duì)沉積于陰極板上的金屬鈷進(jìn)行干燥回收。

1.4 實(shí)驗(yàn)原理

采用電化學(xué)方法除鈷的基本原理是:在電場(chǎng)力作用下,鈷離子向陰極定向遷移,在陰極發(fā)生電還原反應(yīng)生成金屬鈷單質(zhì)(Co2++2e=Co↓,E0=-0.28 V);電解液中的陰離子(主要是Cl-)向陽(yáng)極定向遷移,在陽(yáng)極發(fā)生電氧化反應(yīng)生成氯氣(2Cl-+2e=Cl2↑,E0=1.36 V)。

1.5 分析方法

采用原子吸收分光光度法[18]測(cè)定廢水中鈷離子的質(zhì)量濃度,計(jì)算去除率。稱量沉積于陰極板的金屬鈷,由陰極生成鈷的實(shí)際質(zhì)量與理論質(zhì)量之比計(jì)算電流效率。

2 結(jié)果與討論

2.1 二維電極與三維電極的鈷離子去除效果比較在填充材料為活性炭(二維電極無填充)、電流為0.6 A、活性炭加入量為500 g、不調(diào)節(jié)廢水pH的條件下,二維電極與三維電極的鈷離子去除效果見圖2。由圖2可見:二維與三維電極的鈷離子去除率均隨電解時(shí)間的延長(zhǎng)而增大;三維電極對(duì)鈷離子的去除率明顯優(yōu)于二維電極;電解時(shí)間為40 min時(shí),二維電極對(duì)鈷離子的去除率為31.2%,三維電極為62.9%,比二維電極提高了31.7個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),由數(shù)據(jù)計(jì)算可得,電解時(shí)間為60 min時(shí),三維電極的電流效率比二位電極提高了23.4%。這是因?yàn)椋号c二維電極相比,三維電極中的第三極與陰極相接觸,在主電場(chǎng)作用下使活性炭帶負(fù)電,可形成無數(shù)微小的帶電體,相當(dāng)于擴(kuò)展陰極,增加了陰極表面積;同時(shí),由于第三電極間隙小,縮短了液相傳質(zhì)距離,加快了鈷離子的傳質(zhì)速率,減弱了濃差極化作用。綜上所述,三維電極對(duì)鈷離子的去除效果遠(yuǎn)優(yōu)于二維電極。

 2.2 三維電極鈷離子去除效果的影響因素

2.2.1填充材料

在電流為0.6 A、填充材料高度為75 mm、不調(diào)節(jié)廢水pH的條件下,填充材料對(duì)鈷離子去除率的影響見圖3。由圖3可見,填充空心鋼球時(shí)鈷離子的去除效果最優(yōu)。這是因?yàn)椋嚎招匿撉驅(qū)щ娦詢?yōu)良、電阻率低,易于發(fā)生負(fù)極化現(xiàn)象;且電流分布于球表面,利于鈷離子的還原沉積。由圖3還可見,填充活性炭+石英砂時(shí)鈷離子的去除效果最差。這是因?yàn),石英砂阻抗高,粒徑較小,阻隔粒子電極相互接觸,使第三級(jí)導(dǎo)電性能降低,導(dǎo)致槽電壓升高,鈷離子去除效果變差。

 2.2.2電流

電流是影響第三極發(fā)生負(fù)極化作用的重要因素,其大小決定電極反應(yīng)速率。在填充材料為空心鋼球、填充比為2.5、不調(diào)節(jié)廢水pH的條件下,電解時(shí)間為60 min時(shí),電流對(duì)鈷離子去除率及電流效率的影響見圖4。由圖4可見,隨電流增大,鈷離子去除率逐漸增大,而電流效率逐漸降低。由法拉第電解定律可知,在相同電解時(shí)間下,電流越大,提供的電量就越多,析鈷反應(yīng)速率就越快,生成的金屬鈷也越多,從而使鈷離子去除率增大。另一方面,當(dāng)廢水中的鈷離子已電解降至很低濃度時(shí),即使陰極表面積很大,也無法消除濃差極化作用,因此,會(huì)發(fā)生電解水副反應(yīng),隨電流強(qiáng)度增大,副反應(yīng)也加快,從而導(dǎo)致電流效率降低。由圖4還可見,當(dāng)電流大于0.6 A時(shí),鈷離子去除率增加緩慢。考慮到環(huán)保及能耗,選擇電流為0.6 A較適宜,此時(shí)的鈷離子去除率可達(dá)85.6%,電流效率為68.3%。

 2.2.3填充比

填充比是影響陰極表面積擴(kuò)展的重要因素。在填充材料為空心鋼球、電流為0.6 A、不調(diào)節(jié)廢水pH的條件下,電解時(shí)間為60 min時(shí),填充比對(duì)鈷離子去除率的影響見圖5。

 2.2.4廢水pH

在填充材料為活性炭、電流為0.6 A、活性炭加入量為400 g的條件下,電解時(shí)間為60 min時(shí),廢水pH對(duì)鈷離子去除率的影響見圖6。由圖6可見,鈷離子去除率隨廢水pH的增大而逐漸增大。pH為4~7時(shí),在電解過程中,發(fā)現(xiàn)溶液渾濁不清,且在電極附近有大量絮凝體存在,推斷其為氫氧化物沉淀,此時(shí)鈷離子的去除主要?dú)w因于發(fā)生沉淀反應(yīng),雖然去除率較高,但對(duì)電解回收金屬鈷不利,影響陰極沉積鈷的質(zhì)量。因此,從回收金屬的角度考慮,廢水pH不需調(diào)節(jié)。

 2.2.5小結(jié)

以網(wǎng)狀Ti/RuO2為陽(yáng)極、不銹鋼板為陰極并作為主電極、填充材料為第三極,設(shè)定極間距5 cm、電解時(shí)間60 min,在填充材料為空心鋼球、電流為0.6 A、填充比為2.5、不調(diào)節(jié)廢水pH的條件下處理鈷離子質(zhì)量濃度為112.3 mg/L的廢水,鈷離子去除率可達(dá)85.6%、電流效率為68.3%。本工作主要針對(duì)鈷廢水中鈷的回收再利用,電解處理后廢水中鈷離子的含量并沒有達(dá)到相關(guān)的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),需進(jìn)一步處理。

2.3 鈷離子去除反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)模型

由陰極電還原反應(yīng)方程式可推知鈷離子去除過程應(yīng)符合電化學(xué)一級(jí)反應(yīng)動(dòng)力學(xué),但在電解過程中可能存在析氫副反應(yīng)(2H++2e=H2↑),使電化學(xué)過程變得復(fù)雜。假設(shè)鈷離子去除反應(yīng)遵循一級(jí)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)方程式,其表達(dá)式見式(1),將式(1)積分可得式(2)。

-dρt/dt = kt (1)

lnρt = -kt+lnρ0 (2)

式中:t為電解時(shí)間,min;ρ0和ρt分別為初始時(shí)刻和t時(shí)刻的鈷離子質(zhì)量濃度,mg/L;k為反應(yīng)速率常數(shù)。

在填充材料為空心鋼球、填充比為2.5、不調(diào)節(jié)廢水pH的條件下,對(duì)不同電流下鈷離子質(zhì)量濃度隨電解時(shí)間的變化數(shù)據(jù)進(jìn)行一級(jí)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)方程(見式(2))擬合,結(jié)果見表2。由表2可見,3種電流下的回歸系數(shù)均大于0.95,表明線性相關(guān)性顯著,假設(shè)成立。

 2.4 經(jīng)濟(jì)性分析

以網(wǎng)狀Ti/RuO2為陽(yáng)極、不銹鋼板為陰極并作為主電極、填充材料為第三極,設(shè)定極間距5 cm、電解時(shí)間60 min,在填充材料為空心鋼球、電流為0.6 A、填充比為2.5、不調(diào)節(jié)廢水pH的條件下,經(jīng)計(jì)算,電沉積1 kg鈷需消耗電能13.5 kW·h,按電價(jià)0.8元/(kW·h)計(jì),電費(fèi)為10.8元;按鈷銷售價(jià)格200元/kg計(jì)算,可創(chuàng)收189.2元。由此可見,三維電極法處理含鈷廢水既環(huán)保又經(jīng)濟(jì)。具體參見http://www.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

3 結(jié)論

a)利用單極性三維電極電解處理低濃度含鈷廢水是可行的,同時(shí)回收了貴金屬鈷,既環(huán)保又經(jīng)濟(jì)。

b)單極性三維電極法的鈷離子去除率與電流效率遠(yuǎn)高于二維電極。填充材料、電流、填充比均是影響電解效果的重要因素,應(yīng)結(jié)合具體廢水水質(zhì)情況,選擇適宜的參數(shù)組合。由于含鈷廢水一般為酸性,無需加堿調(diào)節(jié)pH。

c)以網(wǎng)狀Ti/RuO2為陽(yáng)極、不銹鋼板為陰極并作為主電極、填充材料為第三極,設(shè)定極間距5cm、電解時(shí)間60 min,在填充材料為空心鋼球、電流為0.6 A、填充比為2.5、不調(diào)節(jié)廢水pH的條件下處理鈷離子質(zhì)量濃度為112.3 mg/L的廢水,鈷離子去除率可達(dá)85.6%、電流效率為68.3%。

d)鈷離子去除主要依靠陰極電還原反應(yīng),反應(yīng)過程遵循一級(jí)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)模型。