电镀污泥超高温古细菌清洁资源化处理工业应用

张在海, 张双龙. 电镀污泥超高温古细菌清洁资源化处理工业应用[J]. 矿产综合利用, 2019, (6): 123-128. doi: 10.3969/j.issn.1000-6532.2019.06.026
引用本文: 张在海, 张双龙. 电镀污泥超高温古细菌清洁资源化处理工业应用[J]. 矿产综合利用, 2019, (6): 123-128. doi: 10.3969/j.issn.1000-6532.2019.06.026
Zhang Zaihai, Zhang Shuanglong. Cleaner Resource Industrial Treatment on Electroplating Sludge Using Hyperthermophile Archaea[J]. Multipurpose Utilization of Mineral Resources, 2019, (6): 123-128. doi: 10.3969/j.issn.1000-6532.2019.06.026
Citation: Zhang Zaihai, Zhang Shuanglong. Cleaner Resource Industrial Treatment on Electroplating Sludge Using Hyperthermophile Archaea[J]. Multipurpose Utilization of Mineral Resources, 2019, (6): 123-128. doi: 10.3969/j.issn.1000-6532.2019.06.026

电镀污泥超高温古细菌清洁资源化处理工业应用

详细信息
  • 中图分类号: TF18

Cleaner Resource Industrial Treatment on Electroplating Sludge Using Hyperthermophile Archaea

  • 电镀污泥清洁资源化处理是优选方法,但铬铁分离是技术难题,有机络合剂的影响是关键因素.超高温古细菌能在高温和酸性浸出环境下代谢有机物,消除有机物毒性及其对铬铁分离的“蒙囿”现象.浸出液通过分段硫化沉淀得到硫化铜精矿和硫化锌镍精矿,它们分别经超高温古细菌湿法冶金,能生产出金属铜、金属锌和金属镍,以及原料级氢氧化钴.硫化沉淀后液经中和沉铬、酸洗和深度除铁,得到高纯原料级氢氧化铬:Cr2O3∶Fe=(400~500)∶1.沉铬后液经石灰中和、空气氧化,过滤得到无害化铁渣和达标废水,后者符合GB8978-1996《污水综合排放标准》.浸出渣主要成分是石膏,符合GB/T21371-2008《用于水泥中的工业副产石膏》各项技术指标,它和铁渣浸出毒性试验结果均低于GB5085.3-2007《危险固体废物鉴别标准浸出毒性鉴别》指标;废气统一收集,经碱吸收后达标排放.该工艺已投产3万t/a的处理规模.
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出版历程
刊出日期:  2019-12-01

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