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1.
机械式蒸汽再压缩技术(MVR),由于其高效节能的特点,在废水蒸发中应用越来越广泛。含氯化钠的废水经MVR蒸发后,浓缩液中氯离子质量分数10%,严重干扰采用重铬酸钾法测定化学需氧量(COD)。为了消除高含量氯离子对COD测定的干扰,在高氯废水中加入硫酸溶液,加热将其中的氯离子以氯化氢形式挥发,再测定COD。将某废水经MVR蒸发浓缩液(氯质量分数为13%)和加入硫酸溶液(体积分数为80%)到COD消解管中,并用COD消解装置加热除氯。结果表明,该方法能够将高氯废水中的氯离子去除至1 000mg/L,满足了重铬酸钾法测定COD标准检测方法对样品中氯离子含量的要求。采用该方法分别测定COD 100mg/L标样(氯质量分数为9%)、某废水MVR蒸发浓缩液样品(氯质量分数为13%)和MVR蒸发浓缩液经无害化处理后的样品(氯质量分数为8%)。结果表明,该方法具有良好的准确度和精密度,成功建立了氯离子质量分数为13%的高氯废水COD的快速测定方法。该方法直接利用COD消解装置进行氯离子去除,再进行快速密闭消解法测定COD,操作简单、快速。  相似文献   
2.
重点介绍了废弃电子化学品定义、产生来源、处理处置现状、处理处置标准化现状及标准发展方向。从废弃电子化学品行业实际情况出发,具体分析了行业现状、处理处置水平及标准化工作的开展情况等。通过标准的制定实施,以及其创新驱动作用的发挥,规范了行业处理处置行为,推动行业科技进步,对全面提升废弃电子化学品处理处置技术水平,实现循环经济、绿色产业和资源化利用有着十分重要的作用。  相似文献   
3.
结合光学元件镀膜工艺中对镀膜机冷却循环水系统的要求,从冷却循环系统稳定性,系统运行的节能性,系统的水质、水压、水温等方面介绍冷却循环水系统的设计。同时通过对冷却循环水的供水系统方案的比选,优化冷却循环水系统设计。镀膜机冷却循环水的设计不仅要满足现有工艺要求,还要适应未来生产工艺变化,系统设计留有余量。  相似文献   
4.
高锰酸钾强化絮凝处理线路板废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵陈冬  彭娟 《广东化工》2014,(15):193-194
印制线路板行业废水处理技术对保护生态环境至关重要,文章采用了高锰酸钾(KMnO4)对深圳市某线路板厂综合废水进行处理,讨论了溶液初始pH、不同混凝剂、高锰酸钾的投加量等因素对废水中金属铜离子(Cu2+)和化学需氧量(COD)去除效果的影响。实验结果表明:当废水初始pH为9.0,聚合氯化铝(PAC)投加量为50 mg/L,高锰酸钾投加量为64 mg/L时,Cu2+和COD去除率分别达到98.36%和43.46%,实现出水达标排放。  相似文献   
5.
江海波  彭娟 《城市建筑》2014,(9):311-311
道路是我国经济发展的根本保障,满足国民经济发展的交通运力的基础是道路质量的稳定。因此,保证道路工程质量就成为了很重要问题,道路工程施工技术也成为了主要的问题。本文主要探讨了道路工程施工技术的问题与解决措施。  相似文献   
6.
本文基于废水特性,提出一级沉淀-二级离子交换-三级蒸发结晶的组合工艺对碱式氯化铜母液进行资源化回收利用。结果表明:沉淀剂与硫酸根的摩尔比大于等于1.3时,经螯合树脂吸附除重金属后,结晶所得氯化铵产品中的硫酸根含量低于0.02%,重金属含量低于0.0005%,氯化铵含量大于等于99.3%,产品质量优于GB2946-92一等品中的指标要求。新生成的硫酸钡沉淀对体系中的构晶元素(SO42-、Ba2+)具有表面吸附共沉淀效应。  相似文献   
7.
2012年11月12日,康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)推出针对疫苗生产和大规模细胞培养的全新微载体产品系列。这些微载体提供了经过预先认证、消毒且可以即时使用的产品,可直接转入生物反应器,从而简  相似文献   
8.
实验考察了液液萃取法、加盐分相法、共沸精馏法对乙二醇独乙醚-甲基异丁基酮-水( EC+ MIBK+ H2O)三元非均相共沸物系的分离效果.结果表明:以苯、甲苯、环己烷为萃取剂的液液萃取法分离效果较差;以K2CO3晶体为加盐相的加盐分相法,虽然可以取得较好的分离效果,但是不利于工业化生产;以甲基异丁基酮为夹带剂的间歇式共...  相似文献   
9.
彭娟  潘军  徐娇  张卫江 《化学工程》2011,39(11):26-29
通过塔釜剩余曲线图、蒸馏边界线、液-液相平衡线等曲线,对乙二醇独乙醚-甲基异丁基酮-水三元非均相共沸物系进行理论分析,确定该物系分离需要共沸精馏、冷凝分相、油相部分回流、重组分回收、轻组分回收等5步工艺.通过流程设计、模拟计算、实验验证等研究,得到质量分数为99.24%甲基异丁基酮,质量分数为99.17%的乙二醇独乙醚...  相似文献   
10.
介绍利用高频燃烧炉红外光谱法对铁矿石中不同含量的硫进行测定,通过对助熔剂及用量、样品称量、样品与助熔剂加入顺序的选择,分析时间与比较水平的选择等试验,确定了方法的最佳分析参数.该法方便快捷,分析结果令人满意,测定范围在0.008%~20%,精密度0.64%~3.12%(视样品硫含量).该方法符合铁矿石国家标准相似文献   
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