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![提金氰化废水处理理论与方法](https://www.shukui.net/cover/78/34485622.jpg)
- 宋永辉,兰新哲,何辉编著 著
- 出版社: 北京:冶金工业出版社
- ISBN:9787502468569
- 出版时间:2015
- 标注页数:263页
- 文件大小:55MB
- 文件页数:277页
- 主题词:金-氰化-废水处理
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图书目录
1 氰化提金概述1
1.1 氰化提金原理1
1.1.1 金、银的氰化反应理论1
1.1.2 氰化过程的影响因素2
1.1.3 保护碱在氰化过程中的作用4
1.2 氰化提金过程中氰的消耗分析5
1.2.1 金、银浸出的消耗5
1.2.2 主要贱金属的溶解消耗5
1.2.3 氰化物的水解9
1.2.4 溶解氧对氰化物的氧化10
1.2.5 溶液中其他成分对氰化物的氧化10
1.2.6 矿泥的吸附11
1.2.7 氰化物溶液的疲劳12
1.3 氰化提金方法12
1.3.1 渗滤氰化法13
1.3.2 搅拌氰化法14
1.3.3 堆浸氰化法17
1.3.4 炭浆法20
1.3.5 树脂矿浆法21
1.3.6 锌粉(丝)置换法22
1.3.7 电积法25
1.3.8 其他方法27
参考文献28
2 提金氰化废水的来源及组成特点30
2.1 废水的分类及来源30
2.1.1 高浓度含氰废水30
2.1.2 中等浓度含氰废水32
2.1.3 低浓度含氰废水33
2.2 废水的特点34
2.2.1 锌粉置换法34
2.2.2 活性炭吸附法34
2.2.3 离子交换树脂吸附法35
2.2.4 贵液直接电积法36
2.3 废水的主要组成36
2.3.1 亚铁氰络合物37
2.3.2 铜氰络合物37
2.3.3 锌氰络合物38
2.3.4 硫代硫酸根、亚硫酸根、硫酸根38
2.3.5 硫氰酸根39
2.4 提金氰化废水的综合处理39
2.4.1 含氰废水全循环工艺39
2.4.2 氰化物溶液的活性下降40
2.4.3 含氰废水的综合利用40
参考文献41
3 酸化法43
3.1 反应原理43
3.1.1 含氰废水的酸化43
3.1.2 HCN的吹脱44
3.1.3 HCN气体的吸收44
3.1.4 沉淀的过滤44
3.1.5 酸化液的中和44
3.2 酸化工艺及设备45
3.2.1 工艺流程45
3.2.2 废水的预热48
3.2.3 加酸酸化48
3.2.4 HCN的吹脱48
3.2.5 HCN气体的吸收49
3.2.6 铜沉淀物的分离49
3.2.7 废水的二次处理50
3.3 酸化法的优缺点50
3.4 影响因素51
3.4.1 加酸量的影响51
3.4.2 温度的影响51
3.4.3 吸收液碱度的影响51
3.4.4 喷淋密度的影响51
3.4.5 气液比的影响52
3.5 应用实例52
3.6 研究现状与发展趋势53
3.6.1 研究现状53
3.6.2 发展趋势54
参考文献54
4 离子交换法56
4.1 离子交换树脂56
4.1.1 性质及分类57
4.1.2 物理结构57
4.1.3 物理性质58
4.1.4 交换容量59
4.1.5 再生方式59
4.2 氰化物的吸附、解吸原理60
4.2.1 吸附过程60
4.2.2 解吸过程61
4.2.3 吸附过程热力学63
4.2.4 吸附过程动力学69
4.2.5 解吸过程动力学75
4.3 离子交换工艺及设备78
4.3.1 基本工艺流程78
4.3.2 树脂的预处理78
4.3.3 树脂的吸附和解吸79
4.3.4 树脂的再生79
4.3.5 离子交换法处理含氰废水的设备80
4.4 工艺特点80
4.5 静态实验81
4.5.1 吸附实验81
4.5.2 解吸实验84
4.5.3 铁的赋存状态88
4.5.4 负载树脂上铁的解吸93
4.6 动态实验97
4.6.1 离子交换带理论97
4.6.2 离子交换柱设计理论98
4.6.3 单柱吸附与串柱吸附99
4.6.4 离子交换柱的设计实验100
4.6.5 工艺实验101
4.7 应用实例108
4.8 研究现状与发展趋势108
4.8.1 研究现状108
4.8.2 发展趋势109
参考文献110
5 活性炭吸附法113
5.1 活性炭113
5.1.1 活性炭的性质113
5.1.2 活性炭的分类114
5.1.3 活性炭的性能114
5.1.4 活性炭的制备116
5.1.5 活性炭的改性121
5.1.6 活性炭的再生123
5.2 活性炭吸附氰的原理124
5.2.1 氰化物的氧化125
5.2.2 氰化物的水解126
5.2.3 氰化氢的吹脱126
5.2.4 除氰活性炭的再生理论及方法126
5.2.5 活性炭吸附热力学及动力学126
5.3 工艺流程及设备132
5.3.1 废水的预处理132
5.3.2 氰化物的氧化132
5.3.3 活性炭的再生133
5.3.4 废水的二次处理133
5.4 活性炭吸附法的特点133
5.5 影响因素134
5.5.1 pH值的影响134
5.5.2 温度的影响134
5.5.3 活性炭粒度的影响135
5.5.4 吸附时间的影响135
5.5.5 氰化物初始浓度的影响136
5.5.6 活性炭用量的影响137
5.5.7 通气的影响137
5.6 应用实例137
5.7 研究现状与发展趋势138
5.7.1 研究现状138
5.7.2 发展趋势140
参考文献140
6 化学沉淀法144
6.1 硫酸锌沉淀法144
6.1.1 理论基础144
6.1.2 工艺流程及设备154
6.1.3 工艺特点155
6.1.4 影响因素155
6.1.5 沉淀物的综合回收158
6.1.6 应用实例159
6.2 铜离子沉淀法160
6.2.1 概述160
6.2.2 反应原理160
6.2.3 工艺流程162
6.2.4 工艺特点162
6.2.5 影响因素163
6.2.6 应用实例167
6.3 铁离子沉淀法167
6.3.1 反应原理167
6.3.2 工艺流程及设备168
6.3.3 工艺特点170
6.3.4 影响因素170
6.3.5 应用实例171
6.4 研究现状与发展趋势172
6.4.1 研究现状172
6.4.2 发展趋势173
参考文献173
7 化学氧化法175
7.1 碱性氯化法175
7.1.1 氯系氧化剂175
7.1.2 反应原理177
7.1.3 工艺流程及设备180
7.1.4 工艺特点184
7.1.5 影响因素185
7.1.6 应用实例186
7.2 过氧化氢法187
7.2.1 过氧化氢187
7.2.2 反应原理188
7.2.3 工艺流程188
7.2.4 工艺特点189
7.2.5 影响因素189
7.2.6 应用实例191
7.3 二氧化硫—空气氧化法192
7.3.1 所需试剂192
7.3.2 反应原理194
7.3.3 工艺流程及设备196
7.3.4 工艺特点199
7.3.5 影响因素199
7.3.6 应用实例200
7.4 臭氧氧化法201
7.4.1 反应原理201
7.4.2 工艺流程202
7.4.3 工艺特点205
7.4.4 影响因素205
7.4.5 应用实例206
7.5 生物化学法207
7.5.1 氰化物降解菌207
7.5.2 生物法处理的原理208
7.5.3 工艺流程209
7.5.4 工艺特点209
7.5.5 影响因素210
7.5.6 应用实例213
7.6 研究现状与发展趋势213
7.6.1 研究现状213
7.6.2 发展趋势215
参考文献215
8 电化学法218
8.1 直接电解氧化法218
8.1.1 基本原理218
8.1.2 影响因素219
8.1.3 工艺流程及设备221
8.1.4 工艺特点222
8.1.5 直接电解氧化工艺实践223
8.2 电解沉积法223
8.2.1 基本原理223
8.2.2 影响因素224
8.2.3 工艺流程及设备227
8.2.4 工艺特点227
8.2.5 应用实例227
8.3 电渗析技术228
8.3.1 反应原理229
8.3.2 电渗析工艺及装置229
8.3.3 工艺特点230
8.3.4 影响因素231
8.3.5 应用实例232
8.4 电吸附技术233
8.4.1 反应原理233
8.4.2 电极材料234
8.4.3 工艺特点235
8.4.4 影响因素235
8.4.5 应用实例239
8.5 研究现状与发展趋势240
8.5.1 研究现状240
8.5.2 发展趋势242
参考文献242
9 其他方法245
9.1 自然降解法245
9.1.1 反应原理245
9.1.2 工艺流程246
9.1.3 工艺特点247
9.1.4 影响因素247
9.1.5 应用实例248
9.2 膜分离法248
9.2.1 液态膜法249
9.2.2 气态膜法251
9.3 溶剂萃取法254
9.3.1 除氰原理255
9.3.2 工艺流程255
9.3.3 工艺特点255
9.3.4 影响因素255
9.3.5 应用实例258
9.3.6 研究现状259
9.4 氰化废水处理新技术259
9.4.1 辐照降解技术259
9.4.2 人工湿地法259
9.4.3 湿式空气氧化法和超临界水氧化法260
9.4.4 高压水解法260
9.4.5 植物修复技术261
9.5 结语261
参考文献262