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1.
论文选用M-RO2521超低压反渗透膜和M-N2521纳滤膜对矿井水中营养组分和重金属离子的分离效果进行了实验研究,实验考察了操作压力、温度和水回收率等因素对分离效果的影响.结果表明:反渗透膜对重金属离子及营养组分的平均截留率分别为97.5%和97%;纳滤膜对重金属离子及营养组分的平均截留率分别为92.75%和33.63%;在一定的操作条件下,组合工艺ULPRO+NF对矿井水营养组分和重金属离子的平均截留率均达97%以上,同时具有更高的水回收率.  相似文献   
2.
纯矿物试验和人工混合矿试验表明,Ca(ClO)2与腐殖酸钠都对黄铁矿具有很好的抑制作用,而不抑制黄铜矿,二者组合使用能更加有效抑制黄铁矿.根据杨氏方程结合接触角的测定结果,计算矿物表面润湿能,结果说明腐殖酸钠和Ca(ClO)2组合抑制剂对黄铁矿的良好的抑制性能,是二者协同作用的结果.  相似文献   
3.
超低压反渗透膜处理矿山酸性废水膜污染及清洗的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对超低压反渗透膜处理矿山酸性废水的膜污染及清洗进行了试验研究.结果表明,不同的预处理及反渗透条件其污染程度不同,即使清洗条件相同,清洗效果也不同.较适宜的清洗条件为:在浓缩液流量始终为1200 L·h-1情况下,先关闭透过液阀门,用纯水反渗透15min(0.6MPa,室温),再开启透过液阀门反渗透15min;然后用0.1%NaOH反渗透30min(1.0MPa,45℃);接着用0.3%H202浸泡16h;最后用纯水反渗透30min(0.6MPa,室温),膜通量可恢复99%以上.  相似文献   
4.
造纸废水的处理是全世界的一大难题,传统处理工艺已不能满足当今的环保要求,而膜生物反应器作为一种新型高效水处理技术比传统生物技术更具有优势,在造纸废水处理方面具有广阔的应用前景,对MBR及其组合工艺在造纸废水处理的应用研究进行了总结概述.  相似文献   
5.
超低压反渗透膜浓缩处理矿山酸性废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
从反渗透膜RE4040-BL和RE4040-BE的对比试验结果可知,选择超低压反渗透膜较为经济和合理.浓缩试验在压力为1.0MPa、温度为25℃下进行,原料液为100L结果表明:随着浓缩时间的增加,膜渗透液和浓缩液的离子浓度和截留率逐渐增加,而膜通量却逐渐减小;矿山酸性废水中Ni2 、Cu2 、Zn2 和Pb2 的离子浓度可分别浓缩至120.5、617、149.3mg/L和93.1mg/L,浓缩倍数分别为7.26、7.83、8.16和9.35.进一步浓缩后重金属离子可以回收利用.  相似文献   
6.
超临界流体萃取技术是一项具有广阔前景的新型分离技术,本文介绍了超临界水的特性,超临界水氧化法处理废水及固体废物的原理。并对该环保新技术的现状、发展趋势和前景作了论述.  相似文献   
7.
以固定电荷模型为基础,采用扩展的Nernst-Planck方程结合Gouy-Chapman(GC)理论和Donnan平衡模型,通过一系列假设和推导,得到多组分离子溶液透过纳滤膜时离子浓度在膜微孔内梯度微分方程和解膜微孔内梯度微分方程的有关参数和方程。  相似文献   
8.
为筛选处理高盐含氨氮矿冶废水的耐盐微生物,从赣南离子型稀土矿山集液沟区域采集样品,利用选择性培养基富集培养分离耐盐异养硝化细菌,并考察碳源、pH、盐度等因素对其脱氮性能的影响.结果表明,分离得到一株耐盐异养硝化细菌X1,经16S rDNA鉴定为肠杆菌属Enterobacter sp. X1,确定该菌适宜的脱氮条件为:以蔗糖作为碳源,pH值为5,盐度≤15 %.菌株X1的NH4+-N去除率可达到60 %以上.研究结果可为高盐含氨氮矿冶废水的微生物处理提供菌株和数据参考.   相似文献   
9.
纳滤膜脱除纺丝洗涤废水中非挥发组分的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用纳滤膜进行了脱除干法腈纶纺丝洗涤废水中非挥发组分(NV)的试验.分析了压力、流量、温度和膜污染等影响纳滤过程的因素,并考察了原水和透过液中的TOC、电导率和NV.实验结果表明,经纳滤处理的透过液中TOC为14 g/L、电导率为60μS/cm、NV质量分数为0.07%,DMF 94%以上透过纳滤膜,NV去除率>95%.同时,用质量分数0.1%的NaOH溶液冲洗就可使纳滤膜的纯水通量恢复率达到85%.  相似文献   
10.
采用SBR工艺处理稀土矿区低碳氨氮废水, 对活性污泥进行驯化培养并考察了曝气量、曝气时间及碳氮比对短程硝化系统的影响。试验结果表明:温度为(28±1) ℃、曝气量为65 L/h, pH值为8的条件下, 经过69 d的驯化培养后, 系统对氨氮的去除率达92%, 亚硝态氮积累率稳定在90%以上, 对短程硝化过程启动前后样品进行高通量测序, 结果表明:污泥中微生物种类减少, 多样性降低, 亚硝化单胞菌属成为优势种群, 占比达11.5%。提高曝气量至120 L/h并在此条件下运行7 d后, 亚硝态氮积累率下降至82%;维持C/N在3.5~7.6之间, 系统中NH4+-N的去除率均能稳定在95%左右, NO2--N积累率也均可达93%以上;过度曝气会破坏短程硝化系统, 过度曝气至第8天, 亚硝态氮的积累率降至48.89%。   相似文献   
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