电动力技术修复尾砂研究

电动力技术修复尾砂研究

论文摘要

尾矿含有大量的重金属离子,大多数尾矿没有采取处理措施,只是暂时堆存,已经成为矿区重要的污染源,尾砂中重金属元素的释放、迁移,会对附近土壤环境产生重金属污染,进而导致土壤质量下降,生态系统退化,水污染,农作物减产,对当地的环境构成严重的威胁。人们开始重视尾砂矿区的生态修复问题。在国内外研究的基础,本文研究了湖南省铜山岭铅锌矿尾砂重金属在电动技术处理情况下的去除情况,并采用优化的BCR(European Community Burean of Reference)连续提取方法对重金属Pb、Zn、Cu进行形态分析,研究在电动力技术条件下重金属及其各种形态的去除效果。电动修复技术是国际环境科学和工程领域的前沿课题之一。它的基本机理是:土壤中的水在电场力的作用下发生电解反应,阴极产生氢气和氢氧根离子,阳极产生氧气和氢离子,阳极产生的氢离子在电场和浓度梯度的作用下,向土壤内部迁移和扩散,氢离子在迁移和扩散的过程中,置换和溶解土壤中的重金属污染物,被溶解后的重金属污染物在电场和浓度梯度的作用下,以离子迁移和电渗的方式朝阴极方向定向迁移,从而达到去除土壤污染物的目的。本文首先进行了电动力技术对尾砂的适应性研究。经过7天的电动实验,结果表明:重金属Pb、Zn和Cu的总去除率分别为26.5%、24.4%和30.7%,其中酸溶态去除效果显著,分别达到47.8%、73.4%和71.3%。Pb和Cu的铁-锰氧化物结合态去除率为30.1%和35.1%,其他形态去除率较低,在8%左右。电动力修复技术适用于铅锌尾砂修复,但由于尾砂pH值影响尾砂中重金属的存在形态,还影响尾砂的电导率,最终影响尾砂重金属的修复效率,因此,必须对修复技术进行改进才能更有效的进行尾砂修复。在前面研究的基础上,实验II和实验III研究了改进电动技术对尾砂重金属的处理情况,分别采用了中间循环冲洗技术和阴极循环冲洗技术。经过7天的电动实验,实验II结果表明:重金属Pb、Zn、Cu的总去除率分别为40.8%,36.9%和45.1%,此次改进电动技术,重金属的去除率有了明显的提高,与未采用改进电动技术相比,重金属Pb、Zn、Cu的去除率分别提高了14.3%,12.5%和14.4%,其中酸溶态去除效果显著,分别达到62.4%,84.8%和80.8%,与未采用改进电动技术相比,去除率分别提高了14.6%,11.1%和9.5%。其他形态的重金属去除率液略有提高。实验III结果表明:重金属Pb、Zn、Cu的总去除率分别为39.3%,37.3%和50%,重金属的去除率也有了明显的提高,与未采取改进技术相比,去除率分别提高了12.8%,12.9%和19.3%。其中,酸溶态去除效果显著,Pb、Zn和Cu的去除率分别为69.8%,85.8%和83.5%,与未采用改进电动技术相比,去除率分别提高了22%,12.4%和12.2%。其他形态的重金属去除率液也略有提高。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 土壤重金属污染的现状
  • 1.2 土壤重金属污染的危害
  • 1.2.1 土壤污染导致严重的直接经济损失
  • 1.2.2 土壤污染导致食物品质不断下降
  • 1.2.3 土壤污染危害人体健康
  • 1.2.4 土壤污染导致其它环境问题
  • 1.3 土壤重金属污染物的来源
  • 1.3.1 大气沉降
  • 1.3.2 污灌
  • 1.3.3 采矿和冶炼
  • 1.3.4 肥料和农药
  • 1.4 污染土壤修复的主要技术
  • 1.4.1 污染土壤的物理修复
  • 1.4.2 污染土壤的化学修复
  • 1.4.3 植物修复
  • 1.4.4 微生物修复
  • 1.4.5 电动修复
  • 1.5 电动力修复技术的原理、方法和研究进展
  • 1.5.1 基本原理
  • 1.5.2 影响因素
  • 1.5.3 改进技术研究
  • 1.5.4 应用技术
  • 第2章 尾砂样品的采集和理化性质分析
  • 2.1 尾砂样品的采集和制备
  • 2.1.1 尾砂样品的采集
  • 2.1.2 尾砂样品的制备
  • 2.2 尾砂样品理化性质分析
  • 2.2.1 尾砂含水率的测定
  • 2.2.2 尾砂pH 值和Eh 值的测定
  • 2.2.3 尾砂有机质的测定(重铬酸钾法)
  • 2.2.4 尾砂阳离子交换量(CEC)的测定
  • 2.2.5 电压测定
  • 2.3 尾砂重金属含量测定
  • 2.3.1 尾砂重金属全量分析方法
  • 2.3.2 尾砂中重金属化学形态分析方法
  • 第3章 电修复技术对尾砂重金属的适应性分析
  • 3.1 实验设计
  • 3.2 实验材料与方法
  • 3.3 实验结果与分析
  • 3.3.1 电解液pH 值
  • 3.3.2 电解液 Eh 值
  • 3.3.3 尾砂pH 值、Eh 值
  • 3.3.4 电压变化
  • 3.3.5 重金属去除率
  • 3.3.6 各区尾砂重金属 Pb、Zn 和 Cu 的去除效率
  • 3.3.7 电耗
  • 3.4 实验小结与建议
  • 第4章 中间循环冲洗改进电修复技术
  • 4.1 实验设计
  • 4.2 实验材料与方法
  • 4.3 实验结果与分析
  • 4.3.1 电解液pH 值
  • 4.3.2 电解液 Eh 值
  • 4.3.3 尾砂pH 值和Eh 值
  • 4.3.4 电压变化
  • 4.3.5 重金属去除率
  • 4.3.6 各区尾砂中重金属 Pb、Zn 和Cu 的去除效率
  • 4.3.7 电耗
  • 4.4 实验小节与建议
  • 第5章 阴极循环冲洗改进电修复技术
  • 5.1 实验设计
  • 5.2 实验材料与方法
  • 5.3 实验结果与分析
  • 5.3.1 电解液pH 值
  • 5.3.2 电解液 Eh 值
  • 5.3.3 尾砂pH 值和Eh 值
  • 5.3.4 电压变化
  • 5.3.5 尾砂中重金属的去除率
  • 5.3.6 尾砂中重金属Pb、Zn 和Cu 的去除效率
  • 5.3.7 电耗
  • 5.4 实验小节与建议
  • 结论和研究展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附录 攻读学位期间所发表的学术论文目录
  • 相关论文文献

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