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1.
袁进 《广东化工》2007,34(10):95-98
研究了水淬渣-累托石颗粒吸附剂制备的工艺条件及其对铜冶炼废水中铜离子的去除。实验结果表明:水淬渣与累托石的比例为1︰1,另加入10%的添加剂(工业淀粉)和50%的水,焙烧温度为400℃时,制成的颗粒吸附剂不仅吸附效果最佳,而且其散失率较低。在不需要调节铜冶炼废水pH的条件下,吸附剂用量为0.03 g/mL,作用时间为30 min,温度为25℃,铜的去除率达97.80%,处理后的水符合国家污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准,相对于其它处理方法,具有工艺简单、处理效果好等优势,因而具有良好的应用前景。  相似文献   
2.
Cu/ZrO2催化剂的研究进展及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了催化剂Cu/ZrO2的制备方法及其在CO/H2、CO2/H2合成甲醇、NOx的分解、醇胺脱氢合成氨基酸、CO的氧化及CO+NO反应等方面的应用。  相似文献   
3.
德国景观规划之印象   总被引:1,自引:0,他引:1  
贾彩霞 《山西建筑》2007,33(17):45-47
分别从环境影响评价对景观规划的推动作用、公众参与在景观规划中的重要性以及景观规划师开展工作和规划执行的情况等方面对德国景观规划概况进行了描述,并对我国景观规划存在的问题进行了分析,从而加快我国景观生态的建设。  相似文献   
4.
李莉 《山西冶金》2008,(6):55-55
以一个年产5万t金属镁及其合金生产企业的生产工艺方案及环保措施作为示范工程,结合目前国家大力倡导的节能减排、综合利用的环保要求,分析论述了对污染较重的金属镁及其合金生产企业如何实现循环经济、变废为宝的经济效益和环境效益的双赢。  相似文献   
5.
李红艳  严铁尉  崔建国  张峰  王芳  李尚明 《化工进展》2020,39(11):4702-4707
以废菌渣为原料制备活性炭,采用能量-色散光谱(EDS)和傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)进行表征,结果表明:活性炭表面具有多种官能团,有利于提高对硝基苯的吸附。并研究了活性炭吸附硝基苯的影响因素(pH、初始浓度、吸附时间、投加量)、吸附等温线及热力学。结果表明:在常温中性pH条件下,初始浓度为50mg/L,活性炭用量为0.15g时硝基苯去除率可达98%,出水水质满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中对硝基苯浓度低于2.0mg/L的要求。活性炭对硝基苯的吸附具有较快的吸附速率,即1min接近平衡。该吸附行为是自发放热反应,可以用Freundlich模型很好地拟合。废菌渣活性炭对硝基苯的吸附主要是疏水作用和氧化钼活化共同作用的结果。因此,以农业废弃物-废菌渣制备得到的废菌渣活性炭具有良好的经济实用性,可用于废水处理中,实现以废治废的目的。  相似文献   
6.
针对小城镇污水处理筛选出来的、典型的污水生物处理技术的特点进行分析,采用综合指标-分值比较的方法,对处理小城镇污水的适用性进行了阐述,并确定了应用小城镇污水处理适用技术的基本条件与要求。  相似文献   
7.
叙述了煤炭工业经济的现状和存在的问题,提出发展煤炭工业循环经济的措施,认为,煤炭行业应从企业内部、企业之间(行业内)以及保障机制3个方面采取措施,促进循环经济的发展。  相似文献   
8.
针对控制分流制系统径流污染的调蓄设施的设计,尝试引入反映径流与污染负荷之间函数关系的质量冲刷曲线,并利用SWMM(storm water management model)计算所需数据,作为调蓄规模的确定依据;同时辅以多属性决策模型,综合多种因素,对调蓄设施进行优化设计,从而建立一种较为科学、简明的控制分流制径流污染调蓄设施的优化设计方法。以山西省某县为实例进行计算,结果表明相比于传统的末端调蓄方案,优化方案的总调蓄规模增加6.3%,节点平均调蓄规模减少了47%,径流污染控制效果提升了5%,且能削减高重现期下的系统溢流。优化方案在实现径流污染控制目标的同时降低内涝的风险,表明了该方法的有效性和可行性。  相似文献   
9.
王小兵 《山西化工》2007,27(6):69-71
介绍了在环境影响评价中对冶金焦炉煤气脱硫技术方案的比选方法,从投资额、工艺原理、原料和产品、运行费用、运行稳定性、动力和人工费用等方面进行比较,寻找到更为合理可行的焦炉煤气脱硫方法。  相似文献   
10.
为实现农业废弃物废菌棒(EF)资源化利用,使用CuCl2·2H2O和KMnO4对低温制备的EF生物炭(EFBC)进行改性,制备出铜锰改性EFBC (Cu-Mn-EFBC),对其进行了SEM、BET、XRD、FTIR、Zeta电位和EA表征分析,并研究了制备条件和反应条件对Cu-Mn-EFBC吸附水中盐酸四环素(TCH)的影响及机理。结果表明:Cu-Mn-EFBC对水中TCH的去除率为90.03%,远高于EFBC对TCH的去除率(21.44%);生物炭的投加量和离子强度对吸附影响较小,溶液pH值影响较大;拟二级动力学方程和Freundlich方程可更好地拟合吸附过程。吸附机理主要为阳离子-π作用、π-π相互作用、氢键作用和络合反应。  相似文献   
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