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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 134 毫秒
1.
[目的]研究凹凸棒土对苯酚的吸附效果及生物再生条件.[方法]用苯酚溶液模拟含酚废水,研究吸附剂投加量、pH、温度等因素对凹凸棒土吸附苯酚的影响及最佳条件.[结果]凹凸棒土吸附苯酚的最佳条件为吸附剂投加量4 g/100 ml、吸附温度40℃、pH10.0、吸附时间40 min,对苯酚的去除率可达27.1%.在pH为4.0、酵母力液浓度2.040 g/L、30℃条件下对吸附饱和的凹凸棒土再生3h,再生后的凹凸棒土达到最佳吸附效果,对苯酚的去除率达到39.07%.[结论]该研究可为含酚废水的处理及凹凸棒土的再生提供指导.  相似文献   

2.
利用电厂粉煤灰可制备出具有较高吸附性能的粉煤灰活性炭.研究了不同pH值、投加量、时间、温度、溶液浓度、脱附方法条件下粉煤灰活性炭对Cr(Ⅵ)吸附性能的影响.结果表明,吸附反应为吸热过程;当粉煤灰活性炭掺入比为1∶250、pH值为2、25℃恒温振荡120 min时,粉煤灰活性炭最大吸附容量能达到4.67 mg/g;Cr饱和的粉煤灰活性炭,用0.05 mol/L浓度的NaOH脱附效果最佳,脱附率为129%.废弃印刷线路板湿式处理工艺中产生的废水,含Cr(Ⅵ)0.62 mg/L,在上述条件下,Cr(Ⅵ)去除率达95.16%;若在自然pH条件下,Cr(Ⅵ)的去除率能达到91.94%,均符合污水综合排放标准.粉煤灰活性炭用于含金属废水的处理有着广阔的应用前景.  相似文献   

3.
利用吹脱法—离子交换耦合工艺处理钒页岩提钒高浓度氨氮废水,首先考察pH、温度、气液比体积比(L/L)对氨氮去除效果的影响,然后研究离子交换处理过程中废水pH、流速和串联级数对树脂吸附效果的影响,最后考察树脂循环稳定性能。结果表明,吹脱的最佳条件为pH=10.5、温度40℃、气液比3 200,吹脱处理后氨氮浓度为1 999.56mg/L。树脂合适的吸附pH为8,流速为9mL/min,两级串联吸附后氨氮去除率达99%以上。体积浓度18%的硫酸对氨氮的解吸率大于99%,经10次吸附解吸循环后,吸附性能稳定。  相似文献   

4.
利用12种树脂对茶汤中茶多酚的吸附和脱附性能进行研究,得出DM-16X大孔吸附树脂是较优实验树脂.实验重点研究了DM-16X树脂对茶多酚的动态吸附与脱附工艺.结果得出当吸附速度为6 BV/h(1 BV=10 mL树脂体积)时,茶多酚的吸附效果较优;在吸附流速为6 BV/h时,为避免发生穿透现象,含茶多酚浓度为1.51 mg/mL的茶汤在吸附实验中体积控制在12.5 BV以内.在脱附实验中,脱附液为含乙醇70%的溶液,在脱附液体积为80 mL和脱附液流速为8 BV/h时,脱附效果较好.在较优操作工艺条件下,制得的茶多酚纯度可达到76.57%,其中4种儿茶素EGC、EC、ECG、EGCG的总含量达到了65.62%,咖啡碱含量为16.96%.   相似文献   

5.
使用DR058型树脂对焦化废水进行脱附有机物预处理后,再使用DR022型树脂脱附氨氮。使废水中氨氮脱附效率提高3.2%,达到99.30%,提高树脂穿透点吸附量62.7%,达63.24mg/g,并可提高吸附速率66.7%。试验表明除去焦化废水中多种有机物后,树脂对废水中氨氮的脱附能力将显著提高。  相似文献   

6.
树脂吸附处理某黄金矿山含铜废水的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
离子交换树脂由于可反复再生循环使用,使用寿命长、运行成本低和工艺操作简单,在处理低浓度含铜废水方面具有一定的优势。但当废水中钙镁含量较高时会影响树脂对Cu2+的选择性吸附。对比研究了多种树脂在高钙镁条件下对某黄金矿山废水中Cu2+的选择吸附性能及解吸性能,并进行了现场扩试试验研究。结果表明,螯合树脂D401在高钙镁条件下对铜的吸附选择性最好,对于低浓度含铜废水,D401树脂的吸附和解吸性能都优于001×7树脂。本研究为高钙镁低含铜废水的处理探索了一种新方法。  相似文献   

7.
本实验采用两种树脂复合吸附脱除焦化废水色度,考察了温度、pH、进水流速和进水色度对树脂吸附的影响。静态吸附实验确定了所选树脂的平衡吸附量,最佳吸附温度为40℃,吸附等温线满足Langmuir方程。通过正交实验确定了最适宜工艺条件为:流速300ml/h,进水pH=6,进水色度600倍;处理后废水中COD_(Cr)浓度由308mg/L降到106mg/L,色度从800倍降到50倍以下。最佳解析条件为碱浓度2%,温度55℃。  相似文献   

8.
离子交换法处理含Mn^2+废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用离子交换法处理模拟含Mn2+废水,研究了废水的酸度、温度以及交换时间对树脂工作交换容量的影响,确定了动态交换的最佳流量和再生剂的最佳浓度.结果表明:所选离子交换树脂处理含Mn2+废水具交换容量大、出水水质稳定等优点,当进水Mn2+浓度为500 mg/L时,单柱处理水量可达80 BV(床体积),吸附饱和的离子交换树脂使用10%的硫酸再生,再生废液的主要成分是MnSO4,可以回用到电解锰生产工艺过程中,实现锰的回收利用,树脂经过再生后可以重复使用.  相似文献   

9.
酚醛树脂生产过程中高浓度含酚废水处理工艺的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过实验,研究了高浓度含酚废水的处理方法:首先,通过催化沉降,除掉废水中水溶性小分子树脂;然后,通过选用特定的复合萃取剂,在适当的工艺条件下(萃取时间、搅拌速度、废水pH值、剂水比等)达到最佳的处理效果,从而确定出废水处理的最佳工艺方案。  相似文献   

10.
采用离子交换树脂、离子交换纤维处理含氰废水。研究了两种不同材料对含氰废水中游离CN-、铜氰配合物、锌氰配合物的吸附性能。结果表明,和离子交换树脂相比,强碱性离子交换纤维对含氰废水中的主要成分铜氰配合物、锌氰配合物具有快的吸附速度和大的吸附容量,是一种有发展潜力的含氰废水处理材料。  相似文献   

11.
离子交换法回收金属镓时一般采用硫化钠作解吸剂,但硫化钠解吸率较低,只有60%左右,且对环境有一定影响.试验研究了用无毒无害的柠檬酸从负载树脂上解吸金属镓.考察了柠檬酸质量浓度、解吸时间、解吸温度对镓解吸率的影响,并与硫化钠溶液解吸结果进行比较.结果表明,对于饱和树脂,用100 g/L柠檬酸,在室温下解吸2 h,镓解吸反应达到平衡,解吸后的贫树脂可返回使用.  相似文献   

12.
介绍了唐钢在生产规模不断扩大,水资源严重不足的情况下,采取了多种方式和途径将节水贯穿于生产全过程中,北区实现了工业废水“零”排放。不断寻求和开发新的可利用资源,对节水工作进行综合治理,采取了一系列废水处理措施,取得了较好的社会效益和经济效益。  相似文献   

13.
废弃脱硝催化剂富含钛、钨等有价金属,但同时也含有毒性较大的砷、汞、铅等有害物质,目前未得到工业应用,不仅浪费资源,还对环境造成巨大压力。针对失效脱硝催化剂,开展了综合回收研究,提出了“低温活化—选择性浸出—树脂交换”工艺技术路线。通过试验研究,钒、钨的浸出率分别可达96.29%和88.10%,钛基本被抑制在渣中,实现了钒、钨的选择性浸出;浸出渣可直接作为催化剂基体原料或采用硫酸法(或氯化法)制备高品质钛白,通过酸解—水浸—水解后可获得TiO2含量为99%的二氧化钛。  相似文献   

14.
采用717# 和704# 树脂交换法处理含氰污水,回收其中的氰化物和重金属,并使污水循环使用。通过一系列条件试验,论证了树脂交换法处理贫液是可行的。  相似文献   

15.
兰正宏  郑海兰 《河北冶金》2012,(3):79-81,75
为实现可持续发展,保护厂区周边环境,宣钢焦化厂依据ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》,采用直接定性判定法,对生产过程中各工序的环境因素进行识别、评价,共识别出煤气泄漏与爆炸、酸气泄漏、化学品泄漏、粉尘排放、烟尘排放、废水排放、废汽排放七个重要环境因素。通过采取措施,对这些重要环境因素进行控制,避免和消除了污染源,提高了焦化企业的环境形象。  相似文献   

16.
利用电石渣替代石灰处理酸性水的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了德兴铜矿利用电石渣替代石灰处理酸性废水的试验研究,对电石渣替代石灰处理酸性废水作了经济技术比较,并把这一研究成果应用于实践,节省了大量的废水处理成本,践行了“以废治废”的循环经济理论,在其它类似矿山酸性废水处理中有很好的推广价值。  相似文献   

17.
刘颖 《钢铁研究》2007,35(3):1-3
对某小型钢厂生产流程中造成的污染进行了研究,并根据此钢厂的工艺流程、设备及内外部环境,借鉴该厂曾采用的环保措施,提出了废气、废水、噪声与固(液)体废物的环保设计方案.  相似文献   

18.
钢铁企业生产污水处理回用工艺探究   总被引:1,自引:0,他引:1  
马钢(合肥)钢铁有限公司总排口污水处理厂是用于处理厂区排入南淝河的污水,水源于炼铁区和钢轧区的生产排污水,处理后出水全部回用,节约了水资源,减少了对环境的污染。  相似文献   

19.
石灰回转窑排出的高温含尘烟气,既浪费了能源又对周边环境造成污染。对此问题,河北敬业集团第一烧结厂在石灰回转窑预热器出口和电除尘进口之间增上1台热管余热锅炉,烟气经预热器进锅炉,烟气温度由400℃下降到200℃后进入电除尘,同时产生0.6 MPa饱和蒸汽,最大产气量达到4.5 t/h;此过程回收的CO2(含量99.5%以上)作为河北敬业集团水杨酸生产用的原料气体,石灰回转窑烟气余热回收改造使河北敬业集团达到了提高经济效益和改善周边环境的目的。  相似文献   

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