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采用硝酸对煤基粉末活性炭进行改性处理,考察不同改性条件下活性炭吸附性能的变 化,并将最优改性条件下所得的活性炭用于对垃圾渗滤液的深度处理,考察活性炭的不同投加量 和吸附时间等参数对污染物的去除效果。 试验结果表明:在硝酸浓度15%、改性温度60℃、改性 2h后,改性活性炭中孔孔径的比例最大,吸附性能最佳;在改性活性炭处理垃圾渗滤液试验中, 当活性炭投加量为4g/150mL、吸附时间为12h、溶液pH值为7时,化学需氧量(COD)、氨氮 (NH3-N)、总氮(TN)、六价铬(Cr6+)的去除率分别为79*0%、43*3%、52*6%和100%。 改性后, 活性炭对COD和TN的去除率较改性前分别提高10*1%和17*3%。 对COD吸附降解动力学分 析发现,改性活性炭12h内吸附降解COD的反应更符合零级动力学反应。 对降解过程进行非线 性拟合表明,降解过程可由Logistic函数模型模拟和预测。 利用超声波法,在pH值为4*5的酸性 条件下超声2h以上时,对改性活性炭再生后恢复效果较好,以UV254为参考值,再生后处理率相 比初次使用时仅降低12%,可重复利用。 相似文献
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为研究电化学法对循环冷却水的处理性能,以钢厂循环冷却水为处理对象,考察不同电流密度和循环流量对处理效果和运行成本的影响。结果表明,在初始硬度(以CaCO3计)为350 mg/L,电流密度为3 mA/cm2,循环流量为18 m3/h时,硬度去除率为25.95%, COD去除率为50.3%,能耗分别为25.29 kW·h/kg[Mg(OH)2]和70.17 kW·h/kg[COD]。电化学处理法能够影响污垢的晶型,降低Mg(OH)2晶体的完整度,使其结构疏松,有利于后续对污垢的处理。 相似文献
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城市里地下车库施工,往往会处于各种建筑群的包围,周边到处是道路、管线。此类施工项目对基坑的围护和施工,如果处理不当,往往会对周围的建筑群、道路、管线等带来严重的后果,甚至造成巨大的经济损失。因此,在地下车库施工中,应根据基坑的开挖深度、基坑的周边环境、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节条件等,对选用不同型式的基坑支护结构尤其重要。 相似文献
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采用脉冲激光沉积法制备了四个组分的高温压电薄膜xBiInO3-(1–x)PbTiO3(xBI-PT)。X射线衍射谱显示,四个样品均呈(001)取向的单相钙钛矿结构特征。随着x的增大,xBI-PT样品中(111)相对取向率逐步增加。0.20BI-PT样品相对于0.15BI-PT样品,其剩余极化(Pr)略有增加的同时,矫顽场(Ec)也增大;0.25BI-PT的Pr相对于0.15BI-PT略有减小.在~700 kV/cm外场下,0.15BI-PT的Pr和Ec分别为~24μC/cm2和~93 kV/cm;0.20BI-PT的Pr和Ec分别为~28μC/cm2和~125 kV/cm。随着x的增加,样品的居里温度(Tc)逐渐升高,样品0.25BI-PT的Tc高达621℃。0.15BI-PT样品中外在因素对介电非线性的贡献要大于0.20BI-PT和0.25BI-PT样品。这与材料中晶粒的(111)相对取向率有关。 相似文献
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煤层气是一种重要的能源资源,但在开采过程中会产生大量的煤层气排水。为了有效处理煤层气排水中的大量有机物和无机盐等污染物,解决煤层气排水难以有效处理的问题,本研究提出了纳米陶瓷电絮凝技术深度处理煤层气排水的方法。试验结果表明:当电解时间60min,极板间距12mm,电流密度9mA/cm~2,极板对数2对和抽吸泵出口压力为0.08MPa时,该工艺处理后的COD、SS、全盐量、Fe和石油类等污染物指标均可满足《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅴ类水体标准。 相似文献
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以悬浮填料为基体,采用循环浸泡法将铁氧化物负载到填料表面制备出具有催化能力的悬浮填料载体,用于Fenton流化床工艺处理腈纶废水的研究,通过正交实验验证悬浮填料投加率、通气量、H2O2浓度和Fe2+投加量对COD降解效率的影响。实验结果表明:悬浮填料负载氧化铁后密度由0.9627g/cm3略增至1.0216g/cm3,填料表面铁氧化物覆盖均匀,载体表面负载的氧化物中铁元素含量达到47.17%;正交实验及模拟结果表明各因素影响处理效果的主次顺序为H2O2 > Fe2+ > 通气量 > 填料投加率,以及当实验最佳参数条件为:H2O2浓度为75mmol/L,Fe2+投加量为3.25mmol/L,通气量0.25m3/h,悬浮填料载体投加率为40%时,COD、BOD5、NH3-N、TOC和氰化物的去除率分别为77.8%、44%、76%、70.6%和70%;填料载体循环使用5次后,降解120min,COD去除率从77.8%降到70.4%,性能稳定,可重复利用。 相似文献