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除銅工藝

2025-10-1487

  除銅工藝根據應用場景的不同可分為冶金領域與廢水處理領域兩大類別,以下是具體介紹:

  冶金領域

  熔析除銅工藝

  核心原理:基于鉛銅合金的固液相平衡特性,通過降溫使鉛液中銅的溶解度降低,過飽和的銅元素以浮渣形式析出。

  工藝步驟

  凝析處理:將含銅粗鉛以一定速率降溫至特定溫度區間,產出低銅鉛和銅浮渣Ⅰ;

  深度脫銅:對低銀鉛添加硫磺試劑,在特定溫度下生成除銅鉛和銅浮渣Ⅱ。

  技術優勢:熱能利用率提升、試劑經濟性優化、金屬回收增效。

  應用效果:該工藝可使銅脫除率達98.5%以上,鉛直收率超過96%,且副產品銅浮渣可作為銅冶煉原料。

  硫化物除銅工藝

  基本原理:向粗鉛中加入單質硫,硫先與鉛反應生成硫化鉛,由于硫與銅的親合力更強,硫化鉛進一步與銅反應生成硫化亞銅,因密度差異形成浮渣后撇去。

  局限性:此方法雖廣泛應用,但存在一定的弊端。

  廢水處理領域

  化學法

  化學沉淀法:通過調節pH值,使銅離子與氫氧根離子結合形成氫氧化銅沉淀,或加硫化鈉等,與銅離子形成穩定硫化銅沉淀。

  氧化還原法:通過氧化還原反應將銅離子轉化為其他易于去除的形態,如用亞鐵離子將絡合態的銅還原為氧化亞銅,再利用鐵的氫氧化物凝聚作用共沉淀。

  除銅劑法:使用專門用于處理含銅廢水的化學藥劑,它通過與廢水中的銅離子發生化學反應,形成不溶于水的沉淀物或絡合物,從而實現銅離子的去除。

  物理化學法

  吸附法:利用活性炭、天然沸石、樹脂等吸附劑對銅離子進行吸附。

  離子交換法:借助離子交換樹脂上的離子和水中銅離子進行交換反應。強酸性陽離子交換樹脂對銅離子有較好的交換能力,能優先與銅離子進行交換反應。

  膜分離法:利用反滲透、納濾等膜分離技術,根據膜的選擇性通透性,將銅離子與水分離。該方法分離效果好,但膜成本高、易污染。

  電化學法

  電解法:在電場作用下,銅離子移向陰極并在電極表面析出,實現銅離子的去除與回收。電解法處理效率高、操作簡便,但耗電量大、運行成本高。

  生物法

  基本原理:利用微生物的代謝活動,將廢水中的銅離子轉化為無害或低毒的形態。例如,某些菌類能夠利用銅離子作為電子受體,進行還原反應,將銅離子轉化為金屬銅或銅的硫化物。

  特點:具有環境友好、成本低廉等優點,但處理效率受微生物種類、活性、環境條件等多種因素影響。

  綜上所述,無論是冶金還是廢水處理領域,除銅工藝均需根據物料特性選擇最適配的技術路徑。

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