鍍鎳廢水陰離子態(tài)鎳絡合物的判別和破解方法
本文選題:鎳絡合物 + 表面活性劑 ; 參考:《東華大學》2017年碩士論文
【摘要】:近年來,關于鍍鎳廢水的研究主要關注含單一絡合劑的高濃度鍍鎳廢水,但對于含多種絡合劑的低濃度鍍鎳廢水的研究鮮見報道。論文主要以檸檬酸、乙二胺四乙酸(EDTA)兩種絡合劑為研究對象,采用陰陽離子交換樹脂和陰陽離子表面活性劑對廢液中的陰離子態(tài)鎳絡合物進行判別,為后期廢水處理提供依據(jù)。選擇Fenton氧化法、UV/H_2O_2氧化法以及UV/Fenton氧化法對鎳絡合物進行破絡降解處理,重點研究了初始pH值、沉淀pH值、H_2O_2濃度、n(H_2O_2):n(Fe2+)和反應時間等工藝參數(shù)對溶液中Ni2+去除效果的影響,探討了各方法的去除原理,為處理實際廢液提供有價值的參考。離子交換樹脂和離子表面活性劑兩種方法都可以簡單快速的判別出廢水中的陰離子態(tài)鎳絡合物。在試驗條件下,檸檬酸鎳、EDTA-Ni和檸檬酸-EDTA-Ni均為陰離子態(tài)金屬絡合物。通過化學平衡軟件進行化學平衡制圖,驗證了上述判別實驗的準確性。對于檸檬酸鎳絡合廢水,選用Fenton法和UV/Fenton法處理效果較好,而選用UV/H_2O_2法的效果不佳。Fenton法最佳反應條件為:n(H_2O_2):n(Fe2+)=1.5:1,反應p H值3.0,H_2O_2濃度1.5 mmol/L,反應時間60 min,鎳離子的去除率高達98%;UV/Fenton氧化法最佳工藝條件為:n(H_2O_2):n(Fe2+)=1.5:1,反應pH值3.0,H_2O_2濃度0.9 mmol/L,反應時間60 min,鎳離子的去除率高達98%。對于EDTA-Ni絡合廢水,運用UV/Fenton法處理效果較好,而運用Fenton法和UV/H_2O_2法處理效果不佳。UV/Fenton氧化法最佳反應條件為:n(H_2O_2):n(Fe2+)=2:1,反應pH值3.0,濃度2 mmol/L,反應時間60 min,鎳離子的去除率高達98%。對于檸檬酸-EDTA-Ni絡合廢水,UV/Fenton法的處理效果好于Fenton法和UV/H_2O_2法。UV/Fenton氧化法最佳反應條件為:n(H_2O_2):n(Fe2+)=3:1,反應pH值2.6,H_2O_2濃度3 mmol/L,反應時間60 min,鎳離子的去除率高達98.3%。
[Abstract]:In recent years, the research on nickel plating wastewater is mainly concerned with high concentration nickel plating wastewater containing single complexing agent, but there are few reports on low concentration nickel plating wastewater with multiple complexing agents. In this paper, citric acid and EDTA-EDTA were used as the research object, anion exchange resin and anionic surfactant were used to distinguish the anionic nickel complex in the waste liquid, which provided the basis for the later treatment of wastewater. The Fenton oxidation method and the UV / Fenton oxidation method were selected to degrade the nickel complex. The effects of the initial pH value, the precipitation pH value, and the reaction time on the Ni _ 2 removal efficiency were studied, such as the initial pH value, the precipitation pH value and the number of H _ 2O _ 2 / S _ 2O _ 2 / H _ 2O _ 2 / Fe _ 2). The removal principle of each method is discussed, which provides a valuable reference for the treatment of practical waste liquid. Ion exchange resin and ionic surfactant can be used to identify the anionic nickel complex in wastewater. Under the experimental conditions, both nickel citrate EDTA-Ni and citrate-EDTA-Ni are anion metal complexes. The accuracy of the above discriminant experiments is verified by chemical equilibrium software. Fenton process and UV / Fenton process were used to treat nickel citrate complex wastewater. The optimum reaction conditions are as follows: 1. 1: 1: 1: 1, reaction pH 3. 0 H2O2 concentration 1.5 mmol / L, reaction time 60 min, nickel ion removal rate as high as 98% UV / Fenton oxidation method. The optimum process conditions are as follows: 1. 5% H2O2% Fe 2: 1, reaction pH 3. 0% H2O2 concentration 0.9 mmol / L, reaction time 60 min, reaction conditions: 1% H2O2 / Fenton oxidation process: 1: 1% H2O2% Fe 2: 1, reaction pH 3. 0% H2O2 concentration 0.9 mmol / L, reaction time 60 min. For 60 min, the removal rate of nickel ion is as high as 98%. For EDTA-Ni complex wastewater, UV / Fenton method is better, while Fenton method and UV / H _ 2O _ 2 method are not effective. The best reaction conditions are: n / n _ (20) H _ 2O _ 2 / Fe _ (2): 1, pH = 3.0, concentration = 2 mmol / L, reaction time 60 min, and the removal rate of nickel ion is as high as 98min, and the optimum reaction conditions are as follows: (1) the reaction pH value is 3.0, the concentration is 2 mmol / L, and the reaction time is 60 min. The best reaction conditions are as follows: (1) the reaction pH value is 3.0, the concentration is 2 mmol / L, and the reaction time is 60 min. For citric acid EDTA-Ni complex wastewater, UV / Fenton process is better than Fenton method and UV / H _ 2O _ 2 method. UV / H _ 2O _ 2 method. UV / Fenton oxidation method. The optimum reaction conditions are as follows: 1: n ~ (2) H _ 2O _ 2: Fe ~ (2 +) / 3: 1, pH value 2.6H _ 2O _ 2 = 3 mmol / L, reaction time 60 min, nickel ion removal rate up to 98.33T ~ (-1).
【學位授予單位】:東華大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2017
【分類號】:X781.1
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,本文編號:2045129
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