利用A.f菌柱浸回收WPCBs的Cu及閉路循環(huán)工藝探究
【學(xué)位單位】:西南科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2018
【中圖分類】:X705;TF811
【部分圖文】:
西南科技大學(xué)環(huán)境工程碩士專業(yè)學(xué)位論文 菌柱式浸出 WPCBs 中的 Cu實驗準備 柱式浸出體系搭建浸出體系采用有機玻璃或塑料等制成。核心部件浸出柱三個部分組成、包括:空氣輸送系統(tǒng)、細菌培養(yǎng)系統(tǒng)、浸氣輸送系統(tǒng)由空氣閥、空氣過濾器、空氣流量計及均布曝由細菌培養(yǎng)箱、恒溫培養(yǎng)箱、氧化還原電位計組成;浸出、蠕動泵組成。柱式浸出系統(tǒng)構(gòu)成見下圖所示。
圖 2-2 實驗所用的柱浸柱(單位:mm)Fig.2-2 The column used in the experiment(unit:mm)2 WPCBs 預(yù)處理所用到的 WPCBs 顆粒來源于廢舊計算機線路主板。人工用切割式破碎機(SM200,德國 Retsch 公司,篩子直徑 取粒徑 8-10 mm 顆粒為試驗樣品。試驗前用 5 mol/LH2SO恒定,純水洗凈后烘干待用。取部分樣品磨細后用 ICP-0)測定金屬含量,三次實驗取平均值。結(jié)果如下所示。表 2-1 WPCBs 主要金屬成分含量(%,W/W)Table 2-1 The main metal contents of WPCBs(%,W/W)Cu Fe Zn Al Pb Ni 25.00 1.62 3.02 3.21 2.63 1.38 3 細菌及培養(yǎng)基
圖 2-3 浸柱反應(yīng)示意圖Fig.2-3 The sketch of this column leaching experiment1.2 結(jié)果與討論u 的浸出濃度變化Bs 中 Cu 浸出濃度隨時間的變化關(guān)系如下圖所示。由圖可知, Cu>C>B>D;細菌參與的 A 和 C 浸提 Cu 效果顯著高于無細菌參與的2h 后浸出液 Cu2+濃度保持 1.6 mg/mL 以上,在 10 h 時達到最大浸/mL,浸出效果呈現(xiàn)出先加強后減弱的規(guī)律;C 中 Cu2+浸出濃度從 便趨勢減弱。B 中 Cu2+浸出濃度一直小于 0.06 mg/mL;D 未表現(xiàn)效果。A 和 C 反應(yīng)柱均有細菌參與,但浸出效果存在差異的原因液加入 H2SO4維持 pH=2.2 后保證了 pH 值的穩(wěn)定,從而維持ns 較好的生長條件,細菌活性相對較高,此時 A. ferrooxidans 代謝高的 Fe3+濃度,如反應(yīng)式(1)。Cu0則與 Fe3+反應(yīng)生成 Cu2+從而被浸
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