银复苏641介绍

正如前面讨论的,银从光刻法操作比自由银离子的毒性要少得多。银一般从摄影产品加工过程中在银硫代硫酸盐的形式复杂,Ag (S2O3) 23 -。这个复杂的离解常数5 x10-14;因此,它几乎是不可能免费的银离子(Ag) +)出席任何重要的光学加工废水的浓度水平[10]。

在黑色和白色产品,因为最终的图像是金属银,银在加工过程中被除去的数量将取决于暴露图像面积的数量。颜色产品,处理从乳液中删除基本上所有的银。尽管主要发现在调停者和bleach-fixes,少量的银也会有经验丰富的开发人员和漂白剂,和一些将固定器后或bleach-fix到解决方案。(在现代minilabs,稳定剂或最终漂洗通常包含大约25%的银可用于恢复。)

甚至最小的处理操作有足够的经济和监管的理由来恢复银的疲惫的调停者,bleach-fixes节水洗和稳定剂。

是否同样的理由适用于传统洗舱水的大小取决于操作,治疗选择和适用的法规。这些洗舱水通常包含约2 - 5%的潜在可恢复银的过程。在传统的机器,使用多级过程,逆流、低流量洗银的数量最终清洗可能会更少。

两种最常用的方法银复苏是电解复苏和金属替代用钢丝绒墨盒[84]。离子交换在有限的范围内使用,一般等较大的实验室对稀溶液洗水。硫化沉淀与曾在20世纪早期,许多实验室,但由于其处理危害很大程度上是被安全流程取代。今天继续被使用在某些情况下,特别是在发展中国家,因为它的低成本和易用性尽管随之而来的个人风险。雷竞技手机版app最近的一个发展是TMT (trimercapto-s-triazine)降水过程,一个安全的过程可以很容易地自动化,这是发现越来越多地使用在较大的美国和加拿大实验室。其他沉淀剂已经被一些商业实验室尝试但不广泛用于各种原因。

电解银复苏可以被成功地应用于集中固定器和bleachfix内联或终端应用程序的解决方案。其他的解决方案,可以除银包括节水洗和晚期plumbingless minilab稳定器,但通常不是highflow洗涤。这种方法通常发现应用程序在更高浓度的银遇到的情况下,必须迅速删除,和/或只有部分银是不断被删除处理解决方案可以被重用。

金属替代通常用于修复者和bleach-fixes在终端应用程序中,被称为“尾矿”,从解决方案中回收银的下水道。在过去,它也被用作内联desilveringbleach-fixes,增加溶解铁回收解决方案是一个好处。它也被成功用于治疗低流量清洗,结合固定器和bleach-fix溢出。金属置换最后也被用于单独洗,但有限的成功。

一些大型光学加工安装使用离子交换方法恢复银的洗舱水或洗舱水的混合物,调停者,bleach-fixes。bleach-fixes和调停者的破坏性氧化与过氧化氢等化学物质[68]和氯(69、70)也会导致像银硫化银沉淀,可被沉淀或过滤。

如果电解银复苏和/或金属置换是有效地使用,光学加工实验室应该能够恢复现场90至99%的潜在可回收银。从这样的实验室废水银浓度范围在1 - 5 mg / L。更高浓度没有不良影响二次废物处理植物或接收水体(9,85)在污水生物处理。如果使用离子交换处理silver-bearing废水,处理流将包含在0.5和2 mg / L银。如果固定器和bleach-fix溢出是由电解预处理紧随其后离子交换作用silver-bearing废水的处理,最后可以减少银浓度0.1 - -0.5 mg / L。整个银采收率可以98 - 99 + %的潜在可恢复银[86]。

环保署与Versar简约,Inc .提供指导性文件描述控制水污染的摄影处理行业。这个文档,于1981年出版,描述了抽样从48光学加工实验室废水的结果。最大的银浓度废水在30天内平均为1.1 mg / L,对实验室使用传统的银复苏方法。实验室使用传统的银加上复苏离子交换处理的洗舱水平均为0.4 mg / L。最大单日浓度分别为3.7和1.3 mg / L,分别。Versar报告指出,99%以上的光学加工设施调查(超过1100株)排放废水到POTWs [7],

总量在1980年的一项研究中,银浓度废水从两个POTWs被报道为0.2和0.004 mg / L,分别,而两种废水所包含免费的银离子浓度的只有4 x10-4mg / L [46]。

后来的研究在上个世纪1990年代被沙佛et al .(85、87),亚当斯和克莱默[88],Rozan和其他猎人[89]和[12],使用“清洁”分析技术(以前没有可用),还证明,逼真地派生银(即。、银硫代硫酸盐复杂)就无法生存在处理厂或接收流,因为途中总是转换为硫化银。100多名研究人员在北美和欧洲解决银命运和环境造成影响的主题在指定银研究项目(银会议)在1989年和2000年之间(见以前的分段,“银生物处理的影响”)[48-53]。此外,许多这些科学家表明这是几乎不可能衡量任何大量的自由银离子(Ag) +)接收水体的,不管银的来源,尽管水是否需氧或厌氧,由于普遍存在的硫化物在几乎所有自然水域[54-58]。整个最终会议于1999年致力于这个问题,2000年的后续会议,十年的总结论作为指导的工作在2002年出版的书供科学家和使用环境监管机构在世界各地[12]。这些革命性的发现不仅消除金属银作为关注的急性水生生物毒性,但承诺改变过去传统的设计理念在许多其他常见的毒性金属在自然环境中。

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