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전기 도금 구현 방법

전기 도금 구현 방법

원폐수 50L를 취하여 필요한 pH값으로 조정하고 pH값이 조정된 폐수를 GD형 10L 부유탑에 부어 부상을 정지시키고 정량 포집기 및 발포제에 참여하여 연속 공기 부상을 정지시킨다. 각 성분과 잔류 금속 이온 농도 사이의 관계를 결정하기 위해 잔류 금속 이온 농도를 평가하기 위해 물을 꺼냅니다.

전기 도금 장비 및 기구

pHS-2 나인 A형 산도계, GD형 10L 부유탑(유량계 포함), Z-8000 원자방전분광광도계, COD속도시험기, 721분광광도계, TJ270-30적외선분광광도계, 등. .

전기 도금 실행 시약

CuSO4 5H2O(AR), ZnSO4 7H2O(AR), NSO4(AR), NaCl(AR), 포집기 DK863(미량 성분은 나트륨 또는 칼륨의 혼합물입니다. 화학식 R에서 지방족 카르복실산 RCOOH RCOMe의 염은 C10~C16임), 테르피네올 오일 등

전기 도금은 폐수 및 전기 도금 폐수의 본질을 모델로 합니다.

단일금속이온은 폐수를 모방하여 50 mg/L 농도로 준비하였다. 구현에 사용된 전기 도금 폐수는 광동성 중산시에 있는 5금 전기 도금 도시에서 가져왔습니다. 폐수의 수질은 표 1에 나타내었다.

처리 용액이 있는 상태에서 전기도금 이온 부유

이온 부양 방법은 용액에서 낮은 농도의 금속 이온을 처리하는 좋은 수단을 가지고 있으며, 이는 1mg/L 미만의 농도로 용액에서 금속 이온을 효과적으로 제거할 수 있습니다. 최근에는 정제된 물질의 이온 부양 처리나 가치 있는 물질의 회수와 관련된 연구 보고가 많이 이루어지고 있다. Zhao Baosheng et al. 분사 폐수를 처리하기 위해 이온 부유선광을 사용하면 처리된 폐수의 부피가 99%까지 증가할 수 있으며 처리 후 우라늄 함량은 다음과 같이 0.02 mg/L에 도달할 수 있습니다. Huo Guangsheng et al. 텅스텐 용액에서 텅스텐과 몰리브덴을 접촉시키기 위해 이온 부유선광을 사용했습니다. 0.4~1.2g/L의 몰리브덴 함량을 포함하는 공급 액체의 경우 몰리브덴 제거율은 94% ~99%에 도달할 수 있습니다. Zhang Haijun과 다른 사람들은 이온 부양에 의한 납 함유 산성 채광 및 야금 폐수의 처리에 대한 연구를 중단했으며 부양 후 용액의 잔류 납 이온 농도는 0.515mg/L에 불과했습니다. Fu Yanchu et al. [12] 반응성염료폐수의 부상탈색을 막기 위해 CTAB(hexadecyl trimethyl ammonium bromide)를 집진제로 사용하였으며 탈색율은 80~90%로 높았다. 금속이온은 폐수와 이론적 전기도금 폐수를 모델로 하여 pH, 포집량, 부유시간(즉, 폐수가 부유탑에 좌초되는 시간) 및 이온강도가 제거율에 미치는 영향을 주로 관찰하였다.

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