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相似文献
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1.
碘-淀粉分光光度法测定废水中总铬研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
王瑞斌 《非金属矿》2006,29(4):53-54,59
建立了高锰酸钾氧化、碘-淀粉显色的分光光度法测定废水中总铬。样品消解并消除干扰后,用KMnO4将Cr(111)氧化为Cr(Ⅵ),以NH4HF2控制溶液的pH值为3.0-4.0,与KI作用后生成的I3^-遇到淀粉后,形成灵敏度很高的蓝色络合物。在分光光度计波长为590nm处测定吸光度。结果表明。改进后的方法简单、准确、快捷、方便、干扰不明显。其测定结果的相时误差(RE)为2.06%,相对标准偏差(Rsd)〈2.0%,加标回收率(R)在97.2%-100.4%之间。  相似文献   

2.
混凝剂处理选矿废水的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
以硫酸铝[Al2(SO4)3]、硫酸铁[Fe2(SO4)3]、三氯化铁(FeCl3)、氯化铝(AlCl3)为混凝剂处理选矿废水, 探讨了不同混凝剂的处理效果及三氯化铁处理砷、镉等离子的混凝机理。结果表明, 用混凝工艺处理选矿废水效果显著, 三氯化铁(FeCl3)为最佳混凝剂, 最佳添加用量为16 mg/L, 废水经处理后符合国家排放标准。  相似文献   

3.
硅改性混凝剂处理煤矿废水的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据煤矿生产废水中硬度和SO2-4含量较高的水质特点,通过实验对聚合氯化铁PFC改性制得硅改性聚合氯化铁Si-PFC。采用单因素分析方法,从混凝剂的投加量、温度、p H值3个方面进行对比分析,确定Si-PFC和PFC混凝反应的最佳条件。煤矿废水的混凝实验表明:Si-PFC混凝剂对煤矿废水的处理效果好于PFC混凝剂;在温度为25℃,p H值为7.5,Si-PFC混凝剂投加量为30 mg/L时,达到最佳实验效果,SO2-4去除率达到65%、总硬度去除率达到56%。  相似文献   

4.
研究了快速测定污水中磷含量的Th(Ⅳ)盐沉淀-EDTA滴定的分析方法。水样用HNO3及H2SO4消解为PO4^3-并在掩蔽干扰离子后的酸性溶液中,先加入已知量且过量的Th(NO3)4标准溶液.当Th、(PO4)4沉淀完全并在pH2-3滤液中。以二甲酚橙为指示剂,用乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA)标准溶液滴定剩余的Th(NO3)4至终点、测定结果的相对标准偏差小于2.5%,加标回收率在94.7%-101.2%之间。结果表明,改进后的方法简单、快捷、干扰小.测定结果与国家标准方法相符,相对偏差均小于2.0%。  相似文献   

5.
针对新田岭白钨矿选矿废水中可溶性SiO2浓度和pH值较高的情况, 采用常规混凝沉降方法, 考察了混凝剂种类、混凝反应时间、废水pH值及混凝剂用量等因素对混凝反应的影响, 优化了废水混凝处理工艺。混凝处理水回用于浮选试验表明, 处理水完全可以回用于白钨矿浮选。  相似文献   

6.
胡恭任  于瑞莲 《中国矿业》2006,15(3):58-61,69
本文采用共聚法制备工艺,在Ai/Si摩尔比一定的情况下,制备出具有不同碱化度(B)的聚硅氯化铝(PASC)的混凝剂,探讨了不同碱化度(B)的PASC在不同投药量、pH值和混凝时间对微污染水源(秋中湖水)的处理效果,结果表明:处理秋中湖水的最佳pH值在6~10范围之间,在此范围内,色度、浊度及COD的去除率在90%以上;混凝时间控制20分钟时,浊度、色度及COD的去除率达到最大值。投药量在4ml/L时处理效果最好。相同的投加量和混凝时间下,不同碱化度的PASC混凝剂处理效果不同,碱化度较高的PASC混凝剂(B=0.4,A1/Si=1.0)比碱化度低的PASC混凝剂(B=0.1,A1/Si=1.0)处理效果好。  相似文献   

7.
本文介绍了以高岭土为原料制备高效聚合氯化铝混凝剂的方法。研究了焙烧温度、焙烧时间以及盐酸浓度、酸浸时间等条件的影响,确定了制备聚合氯化铝混凝剂的条件:高岭土于650℃~800℃焙烧2.0~2.54小时,常压下100℃时用15%~20%的盐酸浸取2.0~3.0小时;矿粉投加比1.0~1.5。制得聚合氯化铝,其Al2O3。含量12.46%,Fe2O3含量0.31%,密度1.287g/cm^3,碱化度55.6%。  相似文献   

8.
采用混凝法处理广西河池某锡矿废水,探讨了该废水处理的最佳混凝剂和最佳的混凝条件。结果表明,FeCl3·6H2O(FC)是最佳混凝剂,在pH=8.0时,每300mL的废水中投加0.40mL质量分数为5%的FeCl3·6H2O后,再投加0.20mL质量分数为0.1%聚丙烯酰胺(PAM)是处理该废水的最佳用量,废水经处理后浊度从2700NTU降到2.0NTU以下。  相似文献   

9.
江西某矿钨细泥(70%-30μm)的WO2在白钨矿、黑钨矿和钨华中的分布率分别为45.30%,53.01%,1.69%.采用Na2CO3、改性Na2SiO3和Pb(NO3)2作调整剂,TA-4作捕收剂对黑白钨矿进行粗选,然后加温精选分离,其泡沫经酸浸获得白钨精矿.加温精选尾矿经摇床选别获得黑钨精矿.试验结果表明,Na2CO3的合理添加直接影响黑白钨混合浮选的选别效果;采用新型选钨捕收剂TA-4是提高钨选别指标的关键。精选中加入NTA有利于白钨矿与黑钨矿的分离.当钨细泥给矿品位(WO3)为0.2%时。获得品位59.55%、回收率47.21%的白钨精矿,品位36.62%、回收率19.53%的黑钨精矿,钨精矿的平均品位为50.60%、总回收率为66.74%.  相似文献   

10.
芒硝矿主要成份为Na2SO4(59.02%)和MgSO4(20.8%),经化学提取、分离得到硫酸钠和氢氧化镁,其中硫酸钠产品含Na2SO499.52%、回收率99.89%;氢氧化镁产品含Mg(OH)2 98.65%、回收率99.90%。  相似文献   

11.
用膨润土制备造纸废水处理用混凝剂的研究   总被引:14,自引:2,他引:14  
介绍一种采用膨润土制备造纸黑液废水处理用混凝剂的方法。经过正交试验 ,选择出了优化工艺条件 ;产品经应用于碱法麦草浆黑液废水絮凝 ,获得了良好效果  相似文献   

12.
简单介绍了煤矸石制取空心砖的现状及弊端,阐述了制浆造纸行业的现实困境及其应对措施,并对亚硫酸铵法制浆造纸与传统的火碱法制浆造纸进行了较详细的对比。提出应用超重力技术吸收煤矸石制砖产生的SO2,制取亚铵法制浆造纸所需的亚硫酸铵药剂,从而解决造纸行业资源短缺的困窘,建立起一条绿色产业链,最大限度地利用资源和减少对环境的负面影响,实现工业的可持续发展。  相似文献   

13.
采用正交实验法,研究了混凝沉淀-吸附法处理萤石选矿废水过程中混凝剂用量、沉淀剂用量和吸附剂用量对选矿废水中Ca2+和COD去除效果的影响。结果表明,在混凝剂CSP-12用量12 mg/L、沉淀剂碳酸钠用量900 mg/L、吸附剂活性炭用量200 mg/L条件下,水处理效果最佳,此时Ca2+去除率达91.26%,COD去除率达60.54%。  相似文献   

14.
改性高岭土处理含油废水的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用硫酸铝和活性炭高温焙烧改性高岭土.探究改性高岭土对舍油废水的吸附性能,实验结果表明:吸附剂量为12g/L时,在室温和pH值为6的条件下,对700-800mg/L的柴油溶液吸附30min吸附效果最好,在处理实际废水中,改性高岭土对柴油的去除率也高达99%以上.  相似文献   

15.
钨矿选矿过程中加入了大量的水玻璃和油酸,造成废水中残留大量水玻璃,使废水呈现黏稠的胶状,悬浮物难以沉降。目前国内外关于选矿废水处理的研究大多集中在选矿废水中有机选矿药剂的降解和重金属离子的去除,而对难沉降胶体的去除主要以传统的混凝剂聚合氯化铝(PAC)为主。本研究对不同的絮凝剂和助凝剂进行筛选组合并优化实验参数,使处理后选矿废水达到选矿用水水质要求。实验结果表明:基于实际选矿废水水质调研配制的模拟选矿废水pH值为1226,浊度为1 390 NTU,悬浮物(SS)为2 780 mg/L,Zeta电位为-59.9 mV;优化絮凝剂氯化钙(CaCl2)的投加量为500 mg/L,助凝剂1 500万分子量阳离子型聚丙烯酰胺(PAM)的投加量为30 mg/L,450 r/min快速搅拌反应5 min,160 r/min慢速搅拌2 min后静置沉淀20 min,则上清液浊度为7.11 NTU,浊度去除率高达99.48%。  相似文献   

16.
沸石负载TiO2光催化降解造纸废水研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
以钛酸四丁酯和乙醇为原料,采用溶胶-凝胶(sol-gel)法制备以天然沸石为载体的负载型TiO2光催化剂,利用XRD、SEM对其进行结构表征.研究结果表明:在造纸废水pH为4.0、光照时间8.0h、光催化剂用量50g/L的条件下,光催化降解效果最佳,COD去除率可达82%.光催化剂重复利用四次,其光催化活性变化不大.通过对造纸废水光降解过程的动力学拟合.得出其光降解反应为准一级反应.  相似文献   

17.
国外某微细浸染型金矿中金的品位为2.58 g/t,采用XRF、XRD、SEM-EDS以及AAS对原矿矿相组成以及性质进行了分析,在此基础上,采用硫代硫酸钠-铜氨络合体系直接搅拌浸出工艺进行浸金试验研究,考察了硫代硫酸钠、硫酸铜和氨水浓度、液固比、pH以及搅拌速度对浸金效果的影响,并研究了两种稳定剂Na2SO3和(NH4)2SO4对减少硫代硫酸盐消耗量的影响。研究结果表明,(NH4)2SO4和Na2SO3可以作为Na2S2O3的稳定剂降低其消耗量,经过条件实验和综合优化实验,金的浸出率可从52.71%提高到73.26%,并对该体系的浸金机理以及各种实验因素的优化浸出过程进行了分析,以期为这一类型矿产资源的开发利用提供参考。  相似文献   

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