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1.
为探索聚合硫酸铁应用于选择性聚团法制备超纯煤,以宁夏太西无烟煤为研究对象,采 用选择性聚团法对超细研磨的煤粉进行分选试验。 研究了研磨时间、聚合硫酸铁用量、聚合硫酸 铁与聚合氯化铝混合用量对精煤灰分和产率的影响,对比了硫酸铁和聚合硫酸铁分选效果的影 响。 本研究采用激光粒度仪对不同研磨时间的煤样进行了粒度的测定,采用Zeta电位仪对添加 不同无机高分子电解质的煤进行了电位值的测定。 结果表明,聚合硫酸铁和硫酸铁有利于减少 煤中的矿物质,低用量条件下聚合硫酸铁分选效果优于硫酸铁。 当聚合硫酸铁与质量分数29% 的聚合氯化铝按1∶1混合,其混合用量为26.45g/(t煤)、研磨时间为30min时,分选出的超纯 煤灰分达到0.63% ,精煤产率为66.84% 。 随着聚合硫酸铁用量的增加,Zeta电位呈现先减小后 增大的趋势,由-21.40mV减小到-25.40mV后再增大到-14.30mV。 随着聚合硫酸铁和聚合 氯化铝混合用量的增大,Zeta电位值不断增大,由-23.83mV增大到-13.33mV。 相似文献
2.
3.
分别用硫酸铝和PAC为混凝剂,对含氟5~15 mg/L的废水进行混凝沉淀小试试验和磁混凝沉淀中试试验。将氟化物从7.5 mg/L降到1.5 mg/L以下,可采用混凝沉淀法进行硫酸铝一级处理、硫酸铝二级处理、PAC二级处理,这3种方案的药剂及污泥外运处置总成本分别为2.49、1.97、3.26元/(t污水)。将氟化物从15 mg/L降到1.5 mg/L以下的药剂用量非常大,硫酸铝二级处理需固体硫酸铝900 mg/L+固体氢氧化钠250 mg/L,PAC三级处理需固体PAC 1 200 mg/L。硫酸铝的除氟效果优于PAC,其缺点是需要加碱调节pH,其工程应用的难点在于pH的稳定控制,pH控制不当会使除氟效果恶化。 相似文献
4.
以高岭土和质量分数为20%的废盐酸为原料,采取两段溶出酸浸法工艺制备作为松香施胶沉淀剂的聚合氯化铝(PAC),并对其在施胶体系中的理化性能和电化学性能进行测试。结果表明,在焙烧温度为750~800℃,焙烧时间为2~3h、高岭土与盐酸的用量比为1:1.75(g/mL)、酸浸温度为85~95℃、酸浸时间为1h的最佳工艺条件下制备的PAC的盐基度为37.3%,在施胶体系中能达到很好的沉淀效果;电泳实验结果表明,当pH值为5.0~10.0时,PAC均能保持正电性。该工艺具有操作简便,生产成本低等特点,并为高岭土的利用开辟了一条新途径。 相似文献
5.
6.
以煤矸石为原料用中和法生产液体聚合氯化铝的方法是可行的。这种方法具有设备简单、流程短、操作方便、产品质量稳定、耗能低、经济效益高等特点。此工艺适于低品位矿及合铝量低的高岭土利用,原料来源广泛,对于煤矸石综合利用,保护环境将有着积极的意义。 相似文献
7.
本文较为系统地研究了利用高岭土制取聚合氯化铝和白炭黑的工艺流程。通过正交试验,成功地找到了制取聚合氯化铝较优的工艺条件,为我国高岭土的开发应用提供了一条新途径。 相似文献
8.
9.
前言
湖州市自来水公司两座水厂的原水一年中有三分之一的时间以西苕溪水为水源;由于西苕溪水体含铁锰量较高,因此我们从2002年开始投加高锰酸钾以去除铁锰。由于当时条件所限,采取了高锰酸钾与聚合氯化铝同时投加的方式,并以原水锰含量做为投加高锰酸钾量的依据。 相似文献
10.
微絮凝直接过滤工艺处理低浊度原水试验研究 总被引:5,自引:3,他引:5
采用微絮凝直接过滤对低浊度原水进行试验研究,试验结果表明:当原水浊度小于20NTU时,采用聚合氯化铝(PAC)作为絮凝剂,控制投药量为3~5mg/L,絮凝时间3~5min,可保证出水浊度小于0.5NTU,符合国家饮用水卫生标准. 相似文献