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1.
以天然海泡石为原料,以盐酸为改性剂,制备了盐酸改性海泡石并用于含Ni2+废水的处理。以盐酸改性海泡石对Ni2+吸附量为评价指标,考察了吸附时间、反应温度、p H和Ni2+初始质量浓度对实验结果的影响。实验发现,在一定条件下,盐酸改性海泡石对Ni2+的吸附量随着吸附时间、温度、p H与Ni2+初始质量浓度的增加而增加。盐酸改性海泡石对Ni2+的吸附与二级动力学方程(K2=0.627 7,Qe=2.59)和Langmuir等温吸附模型(Qmax=3.34,KL=0.022 6)能够较好拟合。对质量浓度为50 mg/L的含Ni2+废水,在25℃,p H为5,10 g/L盐酸改性海泡石投加量的条件下,所制备的盐酸改性海泡石对Ni2+的饱和吸附量为2.40 mg/g。考察了盐酸改性海泡石对ρ(Ni2+)为68.48 mg/L的某电镀生产废水的处理效果,其最佳实验θ为65℃,p H为6,t为30 min,投加量为30 g/L盐酸改性海泡石,此条件下Ni2+去除率为98.39%。  相似文献   
2.
以天然海泡石为原料,Fe SO4·4H2O和Fe Cl3·6H2O为改性剂,制备了磁改性海泡石并用于处理含Ni2+废水。考察了吸附时间、反应温度、p H和Ni2+初始质量浓度对磁改性海泡石对Ni2+吸附量的影响。结果显示,磁改性海泡石对Ni2+的吸附量随吸附时间、温度、p H与Ni2+初始质量浓度的增加而提高,吸附行为与二级动力学方程和Langmuir等温吸附模型拟合较好。对于Ni2+质量浓度为50 mg/L的废水,在25°C、p H=5的条件下,0.5 g磁改性海泡石对Ni2+的吸附量为2.95 mg/g。通过正交试验优选出适用于处理Ni2+质量浓度为68.48 mg/L的某镀镍车间漂洗废水的最佳条件为:温度65°C,p H 4.2,吸附剂投加量1.5 g,时间为1.5 h。最终Ni2+去除率为99.65%,出水Ni2+质量浓度为0.24 mg/L,远低于GB 21900–2008中表2规定的排放限值(0.5 mg/L)。  相似文献   
3.
氧化沟工艺是目前城市生活污水处理的主要工艺之一,利用改良过的DE氧化沟工艺处理汉中城市污水,出水达到了GB8978-1996污水综合排放标准的一级标准.本文介绍了该污水水质及处理标准、工艺流程的选择、主要构筑物和设备、运行状况及处理效果,以及工程运行后带来的社会环境效应.  相似文献   
4.
通过对汉中市市郊旱地、水田、蔬菜地3类土壤进行监测比较,筛选出具有代表性的蔬菜地土壤作为分析对象,对其N和P流失情况以及典型重金属污染进行分析。结果表明:汉中市土壤N流失率为24.7%、P流失率为79%,在特殊测区重金属Hg超标,Cd含量达到土壤重金属污染评价二级标准。  相似文献   
5.
开发自动寻找工件x和y方向中心宏程序,通过自动记录4处碰刀点x和y的坐标值,根据4点定中心法则计算出工件中心,并自动对G54坐标赋值。省略了已往对刀中手工记录、计算和输入坐标值的3个过程,节约了辅助加工时间,并避免了在3个过程中可能发生的错误,提高了生产效率和对刀准确率。  相似文献   
6.
对某城市污水处理厂的剩余污泥中某些重金属含量以及营养成分进行了分析,并将污泥作为蔬菜肥料,研究其作为有机肥料对小青菜生长的影响,结果表明,该污泥各项指标均达到农用标准,其作为肥料可促进青菜的生长,有明显的增产作用。  相似文献   
7.
汉中地区不同土壤阳离子交换容量的测定及分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
测定了汉中地区不同土壤阳离子交换容量来判断该地区土壤的保肥能力,结果表明:汉中地区土壤的阳离子交换量(CEC)约为24.1 cmol/kg大于20cmol/kg,因此有较好的肥力水平、保肥能力和缓冲能力,并分析与土壤CEC含量与土壤一些理化性质的相关性。  相似文献   
8.
宋凤敏 《江西化工》2012,(1):129-131
从社会对环境科学人才要求入手结合本校环境科学专业的发展模式,讨论了环境科学专业人才培养模式以及强化学生创新精神和实践能力的课程体系的设置。  相似文献   
9.
在介绍某城市污水处理厂运行及污泥情况的基础上,对比当前城市污水厂污泥处理常用的污泥脱水方案和污泥消化后脱水方案,根据当地情况,选取污泥脱水方案为该污水处理厂的污泥处理方案,并提出将处理后污泥作为农田肥料的最终处置方案,达到无害化,资源化综合利用的目的。  相似文献   
10.
超临界水降解丁腈橡胶   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用间歇式管式反应器进行了超临界水降解丁腈橡胶实验,研究了影响丁腈橡胶降解的因素.实验结果表明,在压力22.7~33.5MPa、温度400~450℃和反应时间20~120min的条件下,超临界水能有效地降解丁腈橡胶,转化率可达91.25%,最大油化率为63.09%.反应温度和反应时间是影响丁腈橡胶降解的主要因素,温度越高、时间越长丁腈橡胶降解越彻底.当温度为450℃时,反应60min以油相产物为主;反应120min有利于得到气相产物.  相似文献   
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