科技计划:
成果形式:
合作方式:
参与活动:
第二届江苏产学研合作对接大会
专利情况:
未申请专利
成果简介
成果概况
电镀行业一直是重金属污染防控关注的焦点。目前许多电镀产业发达的区域已经逐渐形成集中入园的状态,废水治理情况已经大有改观,但是仍然存在着难以达标、污泥量大、资源浪费严重等一系列问题。目前电镀废水中六价铬的处理方法主要采用还原沉淀法,即利用还原剂将六价铬还原成三价铬,然后加入沉淀剂形成沉淀,最终形成含重金属的固体危废再进行处理。还原沉淀法操作简单,处理成本低,但是药剂消耗大,废水经常难以稳定达标,污泥量大且处置费用连年上涨,给企业带来严重负担,另外资源不可回收。随着《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)执行的加强,以及国家和地方对环境保护意识的逐渐增强,传统方法越来越难以满足社会和人民群众的需求。
离子交换法是一种借助于离子交换剂上的离子交换基团和水中的离子进行交换反应而除去金属离子的方法。离子交换法具有吸附速率快、饱和容量大、分离效率高、自动化程度高等特点,尤其是可回收金属资源,出水可回用,二次污染小,显示了巨大的应用前景。但是目前树脂材料稳定性差,效率低,制约了该项技术的发展。因此,开发新型高效的离子交换树脂及其在重金属的高效回收中利用对提高电镀废水的资源化利用,源头解决重金属污染问题具有重要的意义。
创新要点
中科院长春应化所在已有的工作基础之上,针对电镀废水中的六价铬等重金属元素,利用新型含咪唑结构的大孔强碱性阴离子交换树脂开展动态放大试验,结合成套集成装备,优化工艺运行条件参数,解决六价铬在吸附过程中的还原问题,以及洗脱液如何实现浓缩除杂并重新回到电镀生产线循环使用。建立日处理20-30吨电镀废水重金属综合处理回收工艺示范线,并稳定运行,出水达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)。
主要技术指标
技术的核心关键材料——一种含咪唑结构的大孔强碱性阴离子交换树脂的合成及应用在国际上尚属首次(Industrial & Engineering Chemistry Research,2009, 48, 3261–3267),其性能评价得到了国际同行的引用及验证(Reactive & Functional Polymers,2010,70,88-97)。其抗氧化能力和稳定性与传统D201树脂相比具有良好的物理和化学稳定性,高的选择性,pH使用范围宽,吸附速率快,吸附容量大,容易再生,重复利用效果好等优势。
该技术与传统还原沉淀法相比,具有自动化程度高,出水稳定达标,占地面积小,无二次污染等特点。
核心指标优于国内类似技术。技术成熟,产品得到验证。潜在市场规模50亿元左右。
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