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1.
乳状液型液膜法提取稀土   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文研究了乳状液型液膜法提取稀土的工艺条件。连续逆流试验的结果证明该方法特别适合于从稀溶液中提取稀土。对1g/l的稀土溶液,提取率大于97%,回收液中稀土的浓度大于84g/l。萃余液中碳氢化合物的含量小于7.5ppm,符合国家规定的排放标准。高压静电凝聚法是有效的破乳技术。介电常数高、表面自由能低的材料是良好的电极绝缘材料。破乳后的液膜相可以长期复用。经济分析表明本方法比草酸盐沉淀法和溶剂萃取法经济。  相似文献   
2.
以D2EHDTPA为萃取剂、H2SO4为反萃取剂的乳状液型液膜体系,能够有效地处理粘胶纤维生产过程中的酸性含锌废水,经搅拌柱一次处理的锌浓度可从500ppm降至5ppm,达到国家规定的允许排放标准。该方法试剂用量小,回收锌的浓缩倍数高。  相似文献   
3.
乳状液型液膜的工业过程研究   总被引:10,自引:2,他引:8  
乳状液型液膜分离方法是一种新型、先进的化工分离技术。用这种方法处理粘胶纤维工业酸性含锌度水时,工业运行结果表明,经一次接触后,废水中的锌含量可以从500ppm降至5ppm以下,达到国家排放要求。经处理后排放的废水中,油含量小于、等于10ppm,因此,排放时无二次污染。处理过程中回收锌的价值大于治理过程中所消耗的一切费用的价值。因此,此分离过程不但有显著的环境效益,而且还有经济效益。该技术还可推广到重金属离子的分离过程中。  相似文献   
4.
液膜法除酚技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对表面活性剂液膜法除酚技术中的制乳、间歇和连续逆流迁移过程以及破乳技术进行了研究。结果表明聚异丁烯基丁二酰亚胺是性能优良的表面活性剂;聚丁二烯是良好的添加剂,可以大大增加膜相的复用次数;绝缘电极的高压静电凝聚法是有效的破乳手段;根据“渐进前沿模型”推导的数学关系式可用于分离过程的设计和放大中;搅拌柱是良好的分离设备。  相似文献   
5.
乳状液膜法处理含锌废水的研究进展   总被引:12,自引:0,他引:12  
本文综述了乳状液膜分离技术处理含锌度水中流动载体、表面活性剂、破乳以及工业应用等方面的研究进展情况,包括用该技术处理工业含锌废水在我国及奥地利工业规模应用的经验。  相似文献   
6.
本文提出了稀型乳状液膜分离方法的新概念。作者用稀型乳状液分离技术,在φ500mm×3000mm的机械搅拌柱中,处理粘胶纤维的酸性含锌废水,经一次接触后,废水中锌含量可从500ppm降至5ppm,达到国家允许排放的要求。 过程中无二次污染;过程中回收锌的价值大于治理过程中所消耗的一切费用的价值。  相似文献   
7.
离心式通风机装置的测试技术及应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
阐述了离心式通风机测试技术的特点,通过对风机性能的测试,找出了井亭煤矿生产通风量不足的原因,提出了解决方法。  相似文献   
8.
稀型乳状液膜分离法的应用研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
油内比大、含表面活性剂量少的稀型乳状液,不易溶胀,易被破乳;在工频电压为3.5kV时,就实现了破乳过程,因而,稀型乳状液分离法较顺利地实行了工业应用,用该法处理酸性含锌不的工业过程得到了良好的结果;被处理后的綮不可以排放、过程无二次污染;破乳过程使用电压低;整个处理过程中所用的试剂、水、电等费用小于过程中回收的硫酸锌的价值。  相似文献   
9.
稀型乳状液膜分离技术的研究   总被引:12,自引:2,他引:10  
本文提出了稀型乳状液膜分离方法的新概念。作者用稀型乳状液分离技术,在φ500mm×3000mm的机械搅拌柱中,处理粘胶纤维的酸性含锌废水,经一次接触后,废水中锌含量可从500ppm降至5ppm,达到国家允许排放的要求。过程中无二次污染;过程中回收锌的价值大于治理过程中所消耗的一切费用的价值。  相似文献   
10.
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