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1.
高硫煤脱硫技术的模糊综合评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据燃前洗选脱硫技术影响因素和项目技术经济分析,构建高硫煤洗选脱硫技术评价指标体系,建立了高硫煤脱硫技术性能综合评价的多级模糊数学模型,在对每一类大因素进行初级评价的基础上再进行二级综合评价,利用此模型对几种脱硫技术进行评价,根据最大隶属度原则得到客观的评价结果。  相似文献   
2.
煤中黄铁矿硫团聚脱硫的主要影响因素   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了药剂团聚对混合煤样中黄铁矿硫的脱除能力,探讨了搅拌速度、团聚剂和抑制剂的用量、矿浆浓度等因素对黄铁矿硫脱除率的影响。在所确定的最佳试验参数下,可获得黄铁矿硫脱除率为73.12%、精煤产率为84.01%的试验结果。  相似文献   
3.
XJM-S系列浮选机的设计与推广   总被引:2,自引:0,他引:2  
从分析浮选机设计存在的问题入手,论述了大型浮选机设计思想和特点及相似设计准则。据此设计的XJM-S系列高效浮选机,工业应用获得成功,已得到推广。  相似文献   
4.
XJX-T12浮选机     
煤炭科学研究院唐山分院在有关单位协作配合下设计研制了XJX-T12型浮选机,并在大武口选煤厂进行了9个多月的生产试验表明,该机具有处理能力大,选择性能好,占地面积小,吨煤电耗低,维修费用少等,是目前老厂技术改造扩大处理量的较好设备。一、XJX-T12浮选机的工作原理浮选机前采用XY-3.0矿浆预处理器,为选前强化浮选作准备。入浮矿浆和稀释水  相似文献   
5.
煤矿酸性矿井水形成机理的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
煤矿酸性矿井水是全球采矿业面临的最严重的环境问题之一。分析酸性矿井水的形成机理及其研究进展,并从化学和生化作用两方面来分别论述,详细地介绍氧化亚铁硫杆菌对黄铁矿的氧化作用,探讨当前研究中存在的问题和今后的发展方向。  相似文献   
6.
为研究基于SRB生物阴极微生物电池(MFC)的固定化硫酸盐还原菌可渗透反应墙(PRB)对提高PRB处理酸性矿井废水(AMD)效果的影响,构建了中试系统,考察了进水不同p H值、重金属离子浓度及不同HRT对系统处理AMD效果的影响。结果表明:(1)MFC区有很好的调节p H功能,进水p H=3,仍能调节PRB生化反应区进水及系统出水稳定在6.5左右。(2)重金属离子的去除以MFC区为主,系统最终出水重金属离子去除率在95%左右;调节HRT=4~2 d,Fe~(2+),Cu~(2+),Zn~(2+),Ni~(2+)去除速率750~1 500 mg/(m~3·h),而Mn~(2+)去除速率略低为600~1 000 mg/(m~3·h)。(3)硫酸根的去除速率随碳源减少呈下降趋势;MFC外电压随碳源以及菌量的变化而显著变化。  相似文献   
7.
8.
在单因素实验的基础上,以反应时间、微波有机改性膨润土投加量及溶液p H值为考察因素,以总磷去除率为评价指标,采用BoxBehnken响应曲面法(RSM)优化微波有机改性膨润土除磷的工艺条件,并得出相应的数学模型。实验表明,3个影响因子对总磷去除率影响的显著性大小表现为:微波有机改性膨润土投加量溶液p H值反应时间,且其影响均达到极显著水平;微波有机改性膨润土投加量和溶液p H值的交互作用对总磷去除率有显著影响。回归模型决定系数R2为0.9971,P0.0001,模型拟合程度好且模型显著。微波有机改性膨润土处理50 m L总磷质量浓度为50 mg/L废水的最佳实验条件为:反应时间11.1 min,微波有机改性膨润土投加量0.48 g,溶液p H值6.2。回归模型的预测值(99.77%)与3次实测平均值(98.65%)的相对误差仅为1.12%,说明模型对实验结果具有良好的预测效果。  相似文献   
9.
以乙酸为溶剂,预组织沉淀聚合制备了双酚A分子印迹聚合物(BPA-MIPs)微球。所制备MIPs微球的比表面积为552m2/g,采用双位点结合模型拟合,特异性位点的结合位点数为0.45mmol/g;结合常数为364L/mmol,相对于双酚F(BPF)、对叔丁基苯酚(TBP)、对苯二酚(HQ)、间苯二酚(RSO)和苯酚,MIPs微球对双酚A(BPA)的选择性因子分别为3.22、14.70、500、333和62.50,在低浓度下MIPs微球对BPA的结合速度快,可用双位点Lagergren一级动力学方程描述。  相似文献   
10.
从淮北焦化厂A2/O污水处理站二沉池的活性污泥中,采用焦化废水配制的牛肉膏蛋白胨固体培养基(DM100)分离纯化出7株反硝化细菌,并通过梯度添加焦化废水的平板驯化和液体驯化,在DO=2.5 mg/L的条件下复筛出4株具有抗逆性的优势好氧反硝化细菌,分别命名F4、F8、F9、F10.优势单菌株与组合菌群反硝化能力的对比试验表明,4株混合的好氧反硝化菌群生长快速稳定,在相同的试验条件下脱氮效率高于单菌株,48 h的NO3--N去除率为98.75%.4株混合菌群的最适生长条件为:35℃,pH=8.0,C/N比=5,接种量=25%(菌液浓度为(2~3)×107个/mL).经过筛选和条件优化,优势菌群NO3--N去除率达到90%的降解时间由96 h降到18 h.  相似文献   
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