鍍鎳廢水處理技術(shù)的研究
發(fā)布時(shí)間:2023-04-05 19:40
隨著電鍍工業(yè)的不斷發(fā)展,電鍍廢水已逐漸成為當(dāng)今世界最為嚴(yán)重的污染之一。目前,鍍鎳技術(shù)則是一種應(yīng)用相當(dāng)廣泛的電鍍技術(shù),也是含鎳廢水量不斷增加的直接原因。若不加以處理任其排放,不僅造成了水資源的浪費(fèi),而且排放的廢水將通過(guò)地表水或地下水循環(huán),使鎳進(jìn)入生物圈,在人體內(nèi)富積,從而危害人類(lèi)健康,甚至致癌。因此,研究鍍鎳廢水處理技術(shù)使其回用勢(shì)在必行。本論文對(duì)寶雞市長(zhǎng)嶺集團(tuán)的電鍍車(chē)間的含鎳廢水進(jìn)行處理研究。采用絮凝-電解相結(jié)合的方法對(duì)廢水進(jìn)行處理,使其達(dá)到回收再利用的要求。 (1)本文首先對(duì)廢水水質(zhì)做了分析。分析表明,廢水呈綠色,鎳離子含量為826.8mg/L,COD為241,pH為2.3。并確定采用絮凝-電解相結(jié)合的方法處理該廢水。 (2)采用復(fù)合共聚法合成一種新型多元無(wú)機(jī)高分子絮凝劑-聚合硫酸鐵釩(PFVS),研究了最佳合成工藝條件:PFVS合成的最佳物料比為n(FeSO4·7H2O):n(V2O5):n(H2SO4):n(H2O2
【文章頁(yè)數(shù)】:54 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
1 緒論
1.1 概述
1.2 廢水排放現(xiàn)狀
1.3 含鎳廢水的來(lái)源
1.4 含鎳廢水的危害
1.5 電鍍廢水排放要求
1.6 鍍鎳廢水處理技術(shù)
1.6.1 單一法
1.6.2 復(fù)合法
1.7 電鍍廢水處理技術(shù)發(fā)展方向
1.8 選題意義
1.9 本文研究?jī)?nèi)容
1.10 創(chuàng)新點(diǎn)
2 實(shí)驗(yàn)部分
2.1 實(shí)驗(yàn)簡(jiǎn)介
2.2 實(shí)驗(yàn)試劑
2.3 實(shí)驗(yàn)儀器
2.4 技術(shù)路線(xiàn)
2.4.1 鍍鎳廢水處理流程
2.4.2 聚合硫酸鐵釩的制備
2.4.3 絮凝法處理
2.4.4 電解法處理
2.5 分析技術(shù)
2.5.1 廢水中鎳離子含量的測(cè)定
2.5.2 鎳離子去除率的確定
2.5.3 廢水中化學(xué)需氧量(COD)的測(cè)定
2.6 儀器表征
2.6.1 紅外可見(jiàn)光譜分析(FT-IR)
2.6.2 掃描電子顯微鏡分析(SEM)
3 絮凝劑聚合硫酸鐵釩的制備
3.1 實(shí)驗(yàn)簡(jiǎn)介
3.2 最佳 n(H2SO4):n(FeSO4·7H2O)的確定
3.3 最佳 n(V2O5): n(FeSO4·7H2O)的確定
3.4 最佳 n(H2O2):n(FeSO4.7H2O)的確定
3.5 最佳溫度的確定
3.6 產(chǎn)品紅外結(jié)果表征
3.7 產(chǎn)品絮凝結(jié)果形貌分析
3.8 本章小結(jié)
4 絮凝法處理鍍鎳廢水
4.1 絮凝機(jī)理
4.2 水樣水質(zhì)分析
4.3 前處理
4.3.1 去除水樣中不溶性固體
4.3.2 加堿沉淀處理
4.4 絮凝處理
4.4.1 PFVS 最佳絮凝 pH 的確定
4.4.2 最佳靜置時(shí)間的確定
4.5 其他單一絮凝劑處理含鎳廢水的效果
4.6 復(fù)合絮凝法處理含鎳廢水
4.7 不同絮凝處理后水質(zhì)分析對(duì)比
4.8 絮凝效果對(duì)比
4.9 本章小結(jié)
5 電解法處理
5.1 電解法修飾電極吸附{[Ni(OH)2]m·xOH-}x-及水質(zhì)凈化機(jī)理分析
5.2 電解時(shí)工作電壓的選擇
5.3 電解時(shí) pH 的選擇
5.4 處理前后水質(zhì)對(duì)比
5.5 本章小結(jié)
6 結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文成果目錄
本文編號(hào):3784008
【文章頁(yè)數(shù)】:54 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
1 緒論
1.1 概述
1.2 廢水排放現(xiàn)狀
1.3 含鎳廢水的來(lái)源
1.4 含鎳廢水的危害
1.5 電鍍廢水排放要求
1.6 鍍鎳廢水處理技術(shù)
1.6.1 單一法
1.6.2 復(fù)合法
1.7 電鍍廢水處理技術(shù)發(fā)展方向
1.8 選題意義
1.9 本文研究?jī)?nèi)容
1.10 創(chuàng)新點(diǎn)
2 實(shí)驗(yàn)部分
2.1 實(shí)驗(yàn)簡(jiǎn)介
2.2 實(shí)驗(yàn)試劑
2.3 實(shí)驗(yàn)儀器
2.4 技術(shù)路線(xiàn)
2.4.1 鍍鎳廢水處理流程
2.4.2 聚合硫酸鐵釩的制備
2.4.3 絮凝法處理
2.4.4 電解法處理
2.5 分析技術(shù)
2.5.1 廢水中鎳離子含量的測(cè)定
2.5.2 鎳離子去除率的確定
2.5.3 廢水中化學(xué)需氧量(COD)的測(cè)定
2.6 儀器表征
2.6.1 紅外可見(jiàn)光譜分析(FT-IR)
2.6.2 掃描電子顯微鏡分析(SEM)
3 絮凝劑聚合硫酸鐵釩的制備
3.1 實(shí)驗(yàn)簡(jiǎn)介
3.2 最佳 n(H2SO4):n(FeSO4·7H2O)的確定
3.3 最佳 n(V2O5): n(FeSO4·7H2O)的確定
3.4 最佳 n(H2O2):n(FeSO4.7H2O)的確定
3.5 最佳溫度的確定
3.6 產(chǎn)品紅外結(jié)果表征
3.7 產(chǎn)品絮凝結(jié)果形貌分析
3.8 本章小結(jié)
4 絮凝法處理鍍鎳廢水
4.1 絮凝機(jī)理
4.2 水樣水質(zhì)分析
4.3 前處理
4.3.1 去除水樣中不溶性固體
4.3.2 加堿沉淀處理
4.4 絮凝處理
4.4.1 PFVS 最佳絮凝 pH 的確定
4.4.2 最佳靜置時(shí)間的確定
4.5 其他單一絮凝劑處理含鎳廢水的效果
4.6 復(fù)合絮凝法處理含鎳廢水
4.7 不同絮凝處理后水質(zhì)分析對(duì)比
4.8 絮凝效果對(duì)比
4.9 本章小結(jié)
5 電解法處理
5.1 電解法修飾電極吸附{[Ni(OH)2]m·xOH-}x-及水質(zhì)凈化機(jī)理分析
5.2 電解時(shí)工作電壓的選擇
5.3 電解時(shí) pH 的選擇
5.4 處理前后水質(zhì)對(duì)比
5.5 本章小結(jié)
6 結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文成果目錄
本文編號(hào):3784008
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