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采用有机高分子螯合剂与废水中的多种重金属离子发生螯合反应,生成稳定且不溶于水的金属螯合物来去除废水中的重金属离子,对四种螯合剂KS-3、KS-101、NKC-60、DTCR在不同加药量的条件下对含有Cu2+、Zn2+、Cr3+、Cd2+等重金属废水的处理效果进行了试验研究,结果表明,利用有机螯合剂的方法处理含重金属废水的效率很高,且有很好的应用前景。 相似文献
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采用有机高分子螯合剂与废水中的多种重金属离子发生螯合反应,生成稳定且不溶于水的金属螯合物来去除废水中的重金属离子,对四种螯合剂KS-3、KS-101、NKC-60、DTCR在不同加药量的条件下对含有Cu^2+、Zn^2+、Cr^3+、Cd^2+等重金属废水的处理效果进行了试验研究,结果表明,利用有机螯合剂的方法处理含重金属废水的效率很高,且有很好的应用前景。 相似文献
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拟计了石灰法处理重金属废水的原理,含多种重金属的废水用石灰法处理对产生的共沉作用及其利用,废水中共存阴离子对废水处理的影响及其防止,结合实例提出了沉渣回流和分步沉淀技术在石灰法处理重金属废水中的应用。 相似文献
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简要介绍了重金属废水处理技术及其特点,重点分析了几种不同的耦合技术在重金属废水处理中的应用及研究进展,并展望了重金属废水处理技术的发展方向。 相似文献
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石灰中和法处理酸性重金属废水的理论与实践 总被引:1,自引:0,他引:1
文章以株洲冶炼厂采用的石灰中和法处理重金属废水的实践为基础,从理论上和实践上探讨了重金属废水处理的有效途径,重点论述了石灰中和法处理重金属废水的理论依据、技术关键及工艺流程技术、参数,并对该处理设施的运行效果进行了评价。 相似文献
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生物制剂处理含重金属废水工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对湖南水口山有色金属集团有限公司第六冶炼厂废水中铜、铅、镉、砷、锌等重金属浓度高、波动大、难以处理等特点,在对废水水质调研的基础上,研究了生物制剂对重金属废水的处理效果,考察了生物制剂加入量、废水pH值、反应时间等因素对处理效果的影响.研究表明,在生物制剂的投加量为5.75~ 11.5 L/m3,废水pH值为10~ 10.5,络合反应时间为20 min,搅拌反应时间为30 min时处理效果最好,处理后出水中Zn、Cu浓度降低到0.5 mg/L,Cd、As、Pb浓度分别降低到0.01mg/L、0.03 mg/L和0.05 mg/L以下,均可以达到国家《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010),实现重金属离子的深度脱除. 相似文献
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株冶重金属废水零排放技术研究与应用实践 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对重金属废水生物制剂处理方法和膜过滤深度净化处理方法的工业试验研究,验证了其工艺方法的可行性,提出了株冶重金属废水零排放工程的工艺技术方案,并对零排放工程项目实施内容和实施效果进行了阐述。株冶重金属废水零排放工艺技术方案经实际应用先进可靠,项目实施后节水减排效果好,对铅锌冶炼企业实施重金属废水零排放工程具有示范作用。 相似文献
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文章通过自行开发的高效催化电解一体化装置处理酸性重金属废水,研究结果表明:产出净化水中锌浓度0.55~1.44 mg/L,铅浓度0.11~0.46 mg/L,镉浓度0.019~0.049 mg/L,COD浓度31.89~59.12 mg/L,均低于国家《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466-2010)。净化水中的氯离子含量低于锌浸出工艺回用要求150 mg/L,酸性重金属废水经处理后可实现在有色处理工艺中最大限度的回用。该工艺简单,无需加入石灰等混凝剂,产生的泥渣量少,且泥渣中锌含量超过了18%,可通过回收泥渣中的锌,创造更高的经济效益。 相似文献
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螯合剂BTA浮选孔雀石机理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文论述了螯合剂BTA及BTA与丁黄药混用对孔雀石可浮性的影响,并借助于浮选试验,吸附量测定和红外光谱分析考察了浮选作用机理。研究表明:BTA在孔雀石表面发生了化学吸附,有利于黄药浮选。 相似文献
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电化学法处理铜冶炼废水的应用和实践 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高废水处理能力,保证废水稳定达标排放,江铜集团贵溪冶炼厂在硫酸车间应用电化学法处理含重金属废水工艺实践,取得了较好的效果,较原有"中和絮凝沉淀"化学法处理后的排放水指标达标率和稳定性有明显提高,减轻了员工的劳动强度。同时也对电化学运行中存在的问题提出了新的解决方法。 相似文献
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膜技术作为一种新型分离技术,在水处理领域得到了广泛的应用。本文对采用双膜法处理铅锌冶炼含重金属废水的可行性进行了理论研究、实验论证和工艺的选择。实验证用,双膜法的处理效果理想,应用于含重金属废水的深度处理有可行性,具有良好的推广价值。 相似文献
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考察了废水初始pH值、不同阳离子、阴离子、有机物、共存重金属离子、极端条件等因素对吸附Zn2的影响.结果表明,8h后吸附接近饱和,废水初始pH =6时处理效果最好,Zn2+吸附容量为3.98 mg/g,去除率为79.6%;Na+、K+、Mg2+、Ca2+均会抑制Zn2的吸附,影响顺序从小到大为Na+<K+< Mg2+< Ca2+;Cl-、SO2-4对吸附Zn2+抑制作用很小,且Cl-的抑制作用小于SO2-4;COD对吸附Zn2+有促进作用;Pb2+、Cu2+共存时,对Zn2+的吸附有抑制作用,影响顺序为Pb2+单元体系< Cu2+单元体系< Pb2+、Cu2+二元体系;高盐和强酸对Zn2+的吸 相似文献
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