电镀污泥与二氧化碳协同处理利用新方法

发布时间:2018-3-27 9:51:11

  申请日2015.12.18

  公开(公告)日2016.05.25

  IPC分类号C02F11/10; B01D53/32; B01D53/84; B01D53/86; C25B3/00; B01J27/043; H01M8/16; C02F103/16

  摘要

  本发明公开了一种电镀污泥与二氧化碳协同处理的高效资源化利用新方法,其是以电镀污泥为原料制备生物炭用做生物电化学系统的阴极催化剂,实现对电镀污泥的高效资源化利用,同时协同处理二氧化碳并得到高附加值的有机产物的一种新方法。本发明采用富含重金属的电镀污泥为原料制备生物炭作为生物电化学系统阴极催化剂,工艺简单成本低廉,反应条件温和,且制备出来的生物炭性能稳定,对二氧化碳的催化还原能力较强,可用于催化二氧化碳还原以实现电镀污泥与二氧化碳的协同高效资源化。

  摘要附图

 

  权利要求书

  1.一种电镀污泥与二氧化碳协同处理的高效资源化利用新方法,其特征在于,包括如下步骤:

  (1)以电镀污泥为原料,烘干,于惰性气体氛围下700~900℃热解2~4h,随后在2mol/LHCl溶液中搅拌24h,水洗,干燥,即为污泥生物炭;

  (2)将步骤(1)中制得所述污泥生物炭与乙醇、nafion溶液混合,超声成糊状混合物,并将糊状混合物以0.5~1mg/cm2的负载量负载在碳布上,将负载了所述糊状混合物的碳布作为生物电化学系统的阴极催化剂,向所述生物电化学系统的阴极室中通入二氧化碳,实现电镀污泥与二氧化碳的协同处理。

  2.根据权利要求1所述的电镀污泥与二氧化碳协同处理的高效资源化利用新方法,其特征在于,步骤(1)所述将热解的电镀污泥在2mol/LHCl溶液中搅拌24h,水洗至中性,105℃干燥,磨碎至100~150目。

  3.根据权利要求1所述的电镀污泥与二氧化碳协同处理的高效资源化利用新方法,其特征在于,步骤(2)中将所述污泥生物炭20mg、所述乙醇1ml和所述nafion溶液1μl混合。

  4.根据权利要求1所述的电镀污泥与二氧化碳协同处理的高效资源化利用新方法,其特征在于,步骤(2)所述生物电化学系统外加电压≥0.3V。

  5.根据权利要求4所述的电镀污泥与二氧化碳协同处理的高效资源化利用新方法,其特征在于,所述生物电化学系统制得甲酸、乙酸和甲烷。

  6.根据权利要求1所述的电镀污泥与二氧化碳协同处理的高效资源化利用新方法,其特征在于,步骤(1)所述电镀污泥原料中包括Fe、Ni和Cu。

  7.根据权利要求6所述的电镀污泥与二氧化碳协同处理的高效资源化利用新方法,其特征在于,所述金属Fe、Ni和Cu经过所述热解变成CuFeNi,FeNi,Fe1.6Ni2.4,Fe8.7NiS10和Cu2O金属化合物。

  说明书

  一种电镀污泥与二氧化碳协同处理的高效资源化利用新方法

  技术领域:

  本发明涉及一种电镀污泥与二氧化碳协同处理的高效资源化利用新方法。

  背景技术:

  电镀污泥是一种危险固体废弃物,主要来源于电镀行业废水处理过程。随着我国经济发展,电镀行业发展迅速,我国每年电镀废水的排放迅速增高,导致产生的电镀污泥也逐渐升高,且已经引起了一系列的资源和环境问题。而电镀污泥中化学成分非常复杂,主要含有铁、镍、铜、锌、铬等重金属化合物及可溶性盐类。其中,电镀污泥中通常含有0.5~1%的镍、1~2%的铜,~3%的铬、1~2%的锌等,其金属品位远高于金属富矿石,具有较高的回收利用价值。国内外对电镀污泥的处理方式主要有三种:无害化处置,热化学处理、资源化利用。由于无害化和热化学处理电镀污泥都将对环境产生不同程度的影响,且无法使资源得到有效利用。因此,随着循环经济观念的强化,近年来在电镀污泥资源化利用方面的研究显著增多,这也将成为下一个研究热点。

  二氧化碳是主要的温室气体之一,其具有吸收红外线的能力,并在大气中形成一种无形的玻璃罩,使得太阳辐射到地球的热量无法向外层空间发散而产生“温室效应”。大量温室气体二氧化碳的排放使得全球气候显著变暖,导致海平面升高,水资源的两极分化更加严重,粮食产量受影响,经济发展与人类的生存因此受到严重威胁,因而减少二氧化碳的排放和降低大气中二氧化碳浓度成为了人类生存和发展的一个重要研究课题。目前二氧化碳还原回收方法有:放射还原、化学还原、热化学还原、光化学还原和电化学还原等。虽然许多还原转化过程在理论上是可行的,但在尽可能低的能耗下将CO2还原成高附加值的有机物是其中的一个研究难点,而众多还原转化方法中生物电化学系统还原法有望成为解决这一难点问题的有效手段。

  针对电镀污泥急需安全高效资源化利用、二氧化碳急需有效还原同时得到高附加值有机物等问题,亟待解决。

  发明内容:

  本发明的目的是提供一种电镀污泥与二氧化碳协同处理的高效资源化利用新方法,其是以电镀污泥为原料制备生物炭用做生物电化学系统的阴极催化剂,实现对电镀污泥的高效资源化利用,同时协同处理二氧化碳并得到高附加值的有机产物的一种新方法。

  本发明是通过以下技术方案予以实现的:

  一种电镀污泥与二氧化碳协同处理的高效资源化利用新方法,包括如下步骤:

  (1)以电镀污泥为原料,烘干,于惰性气体氛围下700~900℃热解热解2~4h,在2mol/LHCl溶液中搅拌24h,水洗,干燥,即为污泥生物炭;

  (2)将步骤(1)中制得所述污泥生物炭与乙醇、nafion溶液以一定比例混合,超声成糊状混合物,并将糊状混合物以0.5~1mg/cm2的负载量负载在碳布上,将负载了所述糊状混合物的碳布作为生物电化学系统的阴极催化剂,向所述生物电化学系统的阴极室中通入二氧化碳,实现电镀污泥与二氧化碳的协同处理。

  电镀污泥经过高温热解后,其主要金属成分转化成CuFeNi,FeNi,Fe1.6Ni2.4,Fe8.7NiS10和Cu2O等金属化合物,而此类化合物能极大的降低二氧化碳的还原电势,对二氧化碳的还原转化具有很强的催化作用。往生物电化学系统的阴极室中通入二氧化碳,并适当调节外加电源的高低,经过检测可得到多种高附加值的有机化合物,本发明中有机产物主要有甲酸、乙酸和甲烷等。

  优选地,步骤(1)所述将热解的电镀污泥在2mol/LHCl溶液中搅拌24h,水洗至中性,105℃干燥,磨碎至100~150目。

  优选地,步骤(2)中将所述污泥生物炭20mg、所述乙醇1ml和所述nafion溶液1μl混合。nafion溶液即全氟聚苯乙烯磺酸溶液,是一种具有许多特殊性能的材料,在电极修饰、电化学分析、电化学催化、化学传感器、纳米材料制备等领域具有广泛用途。

  优选地,步骤(2)所述生物电化学系统外加电压≥0.3V。本发明中外加电压设定为≥0.3V,随着外加电压升高,有机产物产量也逐渐增高。

  进一步的,所述生物电化学系统制得甲酸、乙酸和甲烷。

  优选地,步骤(1)所述电镀污泥原料中包括Fe、Ni和Cu。

  进一步的,所述金属Fe、Ni和Cu经过所述热解变成CuFeNi,FeNi,Fe1.6Ni2.4,Fe8.7NiS10和Cu2O金属化合物。

  本发明的有益效果是:

  (1)电镀污泥经过高温热解后的其主要金属成分转化成CuFeNi,FeNi,Fe1.6Ni2.4,Fe8.7NiS10和Cu2O等金属化合物,而此类化合物能极大的降低二氧化碳的还原电势,对二氧化碳的还原转化具有很强的催化作用;

  (2)采用富含重金属的电镀污泥为原料制备生物炭作为生物电化学系统阴极催化剂,工艺简单成本低廉,反应条件温和,且制备出来的生物炭性能稳定,对二氧化碳的催化还原能力较强,可用于催化二氧化碳还原以实现电镀污泥与二氧化碳的协同高效资源化。

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