编辑: 元素吧里的召唤 | 2017-06-29 |
2) 生产废水中氨氮含量极低,废水处理难度和成本大大降低;
3) 产品洗涤次数减少,大大节约了新鲜水的用量;
4) 产品晶型结构稳定,不结块. (3)首创含铜污泥与废液的协同处理技术,实现铜资源的二次利用 本技术创新性的提出含铜污泥及废液协同处理及综合利用技术,将含铜污泥与棕化废液、微蚀刻废液、硫酸铜废液和废酸液混合制浆,酸浸回收废液中的铁、铜离子.该技术克服了行业内单独处理各类废物造成化工原料投入量大、处理成本高等缺点,实现利用废液酸浸回收含铜污泥中铜、铁的目标,通过以废治废,实现资源综合利用和节能减排. (4)创新含铜污泥除杂技术,实现以废治废 本技术开发了含铜污泥的除杂技术,创新性的采用活化后的含铜污泥对酸浸后的含铜污泥进行除杂,利用活化污泥的弱碱性调节酸化污泥的pH值,同时利用酸浸污泥的酸性,继续浸出活化污泥中的铜离子,利用整个除杂过程生成的氢氧化铁具有较强吸附力的原理,对整个除杂体系中的COD、铅、砷等杂质实现了降解和去除,实现了污泥中铜、铁的有效分离,获得较纯净的含铜溶液,从而从源头上提高了后续资源化铜产品的品质. 代表性论文 专著目录 论文1:<
PCB酸蚀刻废液制备氧化铜及后续废水处理条件研究,吴阳东、王永成、韩福勇,广东科技,2013年5月>
论文2: 论文3: 论文4: 论文5: 论文6: 论文7:<
PCB酸蚀刻废液制备电镀级硫酸铜方法研究,韩福勇,吴阳东,王永成,广东科技,2014年6月>
论文8: 论文9:<
Alternate pulses of ultrasound and electricity enhanced electrochemical process for p-nitrophenol degradation,Fengchun Xie, Yun Xu, Kunyuan Xia, Caixia Jia, Pin Zhang,Ultrasonics Sonochemistry,2015年7月>
论文10:<
Dewaterability of five sewage sludges in Guangzhou conditioned with Fenton'
s reagent/lime and pilot-scale experiments using ultrahigh pressure filtration system,Jialin Liang, Shaosong Huang, Shuiyu Sun,et al,Water Research,2015年7月>
论文11:<
Combined effects of FeCl3 and CaO conditioning on SO2, HCl and heavy metals emissions during the DDSS incineration,Liu Jingyong, Jiajun Zeng , Shuiyu Sun, Shaosong Huang, Jiahong Kuo, Nanwei Chen,Chemical Engineering Journal,2016年5月>
论文12:<
Total concentrations and different fractions of heavy metals in sewage sludge from Guangzhou, China,Jing-yong LIU, Shui-yu SUN,Trans. Nonferrous Met. Soc. China,2012年11月>
论文13:<
Effect of different sulfides on cadmium distribution during sludge combustion based on experimental and hermodynamic calculation approaches,Jing-Yong Liu , Jie-Wen Fu , Shui-Yu Sun , Xun-An Ning , et al,Environ Sci Pollut Res,2014年8月>
论文14:<
Concentrations of heavy metals in six municipal sludges from Guangzhou and their potential ecological risk assessment for agricultural land use,Jing-yong LIU,Zhongxu Zhuo,Shuiyu Sun,Xunan Ning, et al,Pol. J. Environ. Stud.,2014年8月>
知识产权名称 专利1:(ZL200910041800.7) 专利2:(ZL201010117119.9) 专利3:(ZL200910041803.0) 专利4:(ZL201010121775.6) 专利5:(ZL201110146893.7) 专利6:(ZL201010121763.3) 专利7:(ZL201210024094.7) 专利8:(ZL201110146892.2) 专利9:(ZL201110396253.1) 专利10:(ZL201210024091.3) 专利11:(ZL201310742385.4) 专利12:(ZL201310725513.4) 专利13:(ZL201310084198.1) 专利14:(ZL201310725541.6) 专利15:(ZL201410694463.2) 专利16:(ZL201410082369.1) 专利17:(ZL201310725764.2) 专利18:(ZL201410271689.1) 专利19:(ZL201410839482.X) 专利20:(ZL201510529410.X) 专利21:(ZL201510759308.9) 专利22:(ZL201510922855.4) 专利23:(ZL201510999280.6) 专利24:(ZL201609200856.X) 专利25:(ZL201420321675.1) 专利26:(ZL201120183746.2) 专利27:(ZL201120183745.8) 专利28:(ZL201120183748.1) 专利29:(ZL201720192279.7) 推广应用情况 本项目研发的重金属含铜废液、污泥的资源化处理技术不仅实现了重金属废物中金属资源的有效回收利用,回收金属后的废水和废渣实现了无害化处理,同时制备出一系列高品质高附加值的资源化产品.该项目技术经广东省环保行业专家鉴定,达到国际先进水平. 含铜蚀刻废液的资源化处理技术在 广州开发区工业废弃物综合利用基地 一期工程内进行了产业化应用,依托该技术的建成了40000吨/年的含铜蚀刻废液资源化处理线运行稳定,资源化产品包括用作饲料添加剂的碱式氯化铜、用作电镀的高纯氧化铜、硫酸铜产品,以及用作高级木材防腐的碱式碳酸铜产品.各类产品品质良好,用户评价较高,其中碱式氯化铜产品的市场占有率接近40%.含铜蚀刻废液资源化处理过程中产生的生产废水经离子交换处理后进入废水站,由于重金属离子含量降低至10mg/L以下,使废水处理压力减少,处理成本降低,可达标排放. 含铜污泥及废液的资源化处理技术目前已在 广州开发区工业废弃物综合利用基地 二期工程内实现了产业化应用,依托该技术建成的37000吨/年的含铜污泥及废液的资源化处理线运行稳定,废物的处理效果可以达到该技术的预期效果,废物处理过程中产生的废水可以实现达标排放. ........