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相似文献
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1.
粉煤灰净化焦化废水及其机理研究   总被引:17,自引:0,他引:17  
以粉煤灰为吸附剂研究其对焦化废水的净化效果及机理。在处理焦化厂生化出口水、粉煤灰负荷量为1.5g/100ml时,废水中挥发酚、CODCr、色度、油、BOD5、氨氮和氰化物去除百分率分别为11.24,47.67,60.84,48.75,58.35,25.09和30.00,平均去除率为48.85%。  相似文献   

2.
煤煤灰净化焦化废水及其机理研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
以粉煤灰为吸附剂研究其对焦化废水的净化效果及机理,在处理伙化厂出口水,粉煤灰负荷量为1.5g/100ml时,废水中挥发酚、CODcr、色度、油、BOD5、氨氮和氰化物去除百分率分别为11.24,47.67,60.84,48.75,58.35,25.09和30.00,平均去除率为48.85%。  相似文献   

3.
活化粉煤灰对弱酸性艳绿GS吸附性能的研究   总被引:47,自引:3,他引:47  
邵颖  刘维屏 《工业水处理》1997,17(1):21-23,27
采用添加石灰,升温活化的方法对粉煤灰进行改性,研究了制备活化粉煤灰的适宜条件及其对吸附弱酸性艳绿GS性能的影响。活化灰的饱和吸附量是原灰的47倍,对CODcr为569mg/L的实际GS染料生产废水的CODcr去除率为90%以上,脱色率达90%以上,通过热谱、红外光谱分析、探讨了活化粉煤灰的结构及吸附机理。  相似文献   

4.
粉煤灰处理城市污水的研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
粉煤灰处理城市污水的研究哈尔滨市试验用粉煤灰净化城市污水,经过一年多的中试连续运行表明对各类污染物有较好的去除率,COD平均去除67.6%,BOD5平均去除52.4%,SS平均去除90.8%,主要重金属平均去除率都在80%以上,对色度和臭味去除尤为显...  相似文献   

5.
粉煤灰生物联合处理焦化废水的研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
用粉煤灰生物联合处理焦化厂废水, 显著地降低了废水的COD值, 污染物的去除率提高80% 。  相似文献   

6.
《粉煤灰》1994,(5)
世界煤灰排放及利用状况(资料汇编)陆善后供稿一、部分经济合作与发展组织国家(OECD)煤灰排放和利用量表1部分OECD国家煤灰排放及利用量(kt)数据包括用于电站的烟煤及粉煤灰、芬兰和瑞典的数据还包括泥煤灰。利用91年前排灰量摘自国际电气协会,943...  相似文献   

7.
粉煤灰在废水处理方面的应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
用粉煤灰处理废水 ,主要是利用其吸附废水中的有机物、铜、汞等重金属离子 ,F-、PO-34 等阴离子 ,细菌微生物 ,悬浮胶体 ,杂质以及脱色除臭等。粉煤灰中的漂珠和磁珠具有一定的吸附凝聚作用。但直接用其处理废水效率不高 ,必需通过硫铁矿渣、酸、碱、含Al3 或Fe3 离子的溶液等进行改性才能用在水处理方面。在粉煤灰中加入少量硫铁矿、NaCl等 ,在较高温度下用酸浸取可以制得集物理吸附与化学混凝为一体的固液共存混凝剂 ,增加粉煤灰的铁含量 ,进而增强其絮凝作用。将粉煤灰在烘箱中烘干磨细 ,再用HCl和H2 SO4 混合处理 …  相似文献   

8.
高钙粉煤灰及其在水泥砂浆中的性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
高钙粉煤灰及其在水泥砂浆中的性能徐强上海市建筑科学研究院前言高钙粉煤灰是由褐煤、次烟煤燃烧后产生的灰渣。美国学者GregoryJMccarthy认为在化学组成上高钙粉煤灰以较高的Cao—MgO—SO3含量和较低的Al2O3+SiO2含量为主要特征;M...  相似文献   

9.
本文研究了超氧化物歧化酶人工细胞(ArtificialcellcontainingSuperoxideDismutase简称AC-SOD)作为活性添加剂在化妆品中的应用,考察了均质乳化条件、膏体配方的选择组合对AC-SOD稳定性的影响。结果表明,AC-SOD是一种稳定的SOD制剂,在化妆品中可以充分保存、其活性,常温下在保质期内活力损失很小,可以充分发挥其皮肤保健之功效。  相似文献   

10.
粉煤灰中的残余碳   总被引:4,自引:0,他引:4  
粉煤灰中的残余碳是燃煤锅炉中煤未完全燃烧所产生的固体废弃物。残余碳的形成主要与燃料煤的组成和性质、锅炉特点、燃烧温度、空气量(燃烧时的氧气供给量)及燃烧时间(O工在锅炉内的停留时间)等因素有关。残余碳通常以单体半焦或焦炭、粘结在粉煤灰颗粒表面或包裹在粉煤灰颗粒中等几种形式存在,残余碳的粒度分布、比表面积、H和O的含量都有其特殊性。粉煤灰中的残余碳,不仅能反映锅炉的运行情况、影响锅炉烟气中COX的含  相似文献   

11.
许柱  何莉苹  朱荣卫 《粉煤灰》2010,22(6):40-41
阐述了粉煤灰处理含铬废水的机理,并在参阅大量研究文献的基础上,对粉煤灰处理含铬废水的研究进展进行了系统的论述。  相似文献   

12.
粉煤灰在印染废水处理中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
综述了粉煤灰在印染废水处理中的应用。利用粉煤灰的混凝作用可使COD的去除率稳定在85%以上,色度去除率高达95%作为吸附剂可直接处理印染废水当粉煤灰与铁屑产生电化学作用时用于印染废水预处理是行之有效的粉煤灰改性后可提高吸附性,作为印染废水的助凝助沉剂,结合其它工艺,可使染料和印染废水达标排放加强理论研究,解决工程与设备问题是今后的工作方向。有27篇参考文献  相似文献   

13.
张寒雪  赵艳锋 《当代化工》2014,(10):2196-2198,2202
粉煤灰是一种可再次使用的工业固体废弃物。利用粉煤灰处理污水,既可以实现经济效益,又减少了粉煤灰对环境的污染。研究表明,直接以粉煤灰处理废水,存在吸附容量小的问题。对粉煤灰的改性方法进行了综述,并概括了改性粉煤灰在处理废水方面的应用,指出了改性粉煤灰在废水处理中存在的问题,同时对未来的发展方向进行了展望。  相似文献   

14.
粉煤灰作为廉价吸附剂控制污染物排放的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈彦广  陆佳  韩洪晶  陈颖  宋华 《化工进展》2013,32(8):1905-1913
能源转化过程中煤炭燃烧产生大量粉煤灰,如何通过减少其对生态环境造成的负担和提高其经济效益实现粉煤灰资源化利用,已成为了国内外研究的热点。本文综述了煤粉在高温燃烧过程中经过物理和化学变化形成粉煤灰的原理,分析了粉煤灰组成、结构和形貌,阐述了其主要利用途径。重点介绍了粉煤灰作为廉价吸附剂,在脱除烟气中SOx、NOx、Hg、有机气体、CO2以及脱除废水中重金属离子、P和F及有机化合物(如酚类、农药、染料、石油烃类有机污染物)等应用。许多研究证实粉煤灰中未燃烧的炭在吸附污染物过程中起到重要作用,通过物理和化学处理改性后可明显提高粉煤灰的吸附性能。粉煤灰在烟气和废水污染物控制方面应用前景良好,利用粉煤灰制备分子筛进行污染物处理将是今后粉煤灰发展的重要方向。  相似文献   

15.
粉煤灰表面改性技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
张慧弟  李祥  张秀玲 《煤化工》2008,36(1):47-49
采用粉煤灰表面改性技术对粉煤灰进行各种表面改性,以提高其在煤矿井下开采废水处理中的絮凝效果和分散性。采用的改性剂为:表面活性改性剂、高分子单体改性剂和高分子聚合改性剂,改性工艺分干法和湿法。研究结果表明,改性后的粉煤灰,不论对煤矿井下开采废水的处理中,还是在水溶液中的分散性,均以溶液引发聚合改性效果最好;在对煤矿井下开采废水的处理过程中,以溶液聚合阳离子单体AM+DAC改性的处理效果最好,在水溶液中的分散效果,以溶液聚合阳离子单体DMC+引发剂改性的分散效果最好。  相似文献   

16.
粉煤灰综合利用现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
随着煤炭资源利用量的增加,粉煤灰排放量呈现逐年增加趋势,根据灰色预测模型估计到2020年中国粉煤灰排放量将达到9亿t。如何利用好粉煤灰,减少环境污染,减少占地面积,增加工业产值等是普遍关注的问题。在对粉煤灰物理化学特性概述的基础上,对粉煤灰的综合利用进行了归类,并从农业(土壤改良、肥料),建材(混凝土、砖块、水泥、砂浆、陶粒、泡沫玻璃、拒水粉等),化学工业(提取铝元素、合成分子筛、橡塑复合材料、造纸),环保(污水处理、烟气净化)等方面进行分类阐述,对粉煤灰的利用方向提出了建议。  相似文献   

17.
改性粉煤灰处理含油废水的研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
用改性粉煤灰处理含油废水 ,使之达到排放标准。主要讨论粉煤灰的废水处理机制及改性方法。用改性粉煤灰处理高低浓度含油废水 ,均获得满意的效果。同时 ,陈述了含油废水及粉煤灰的现状  相似文献   

18.
利用粉煤灰、矿渣等研制一种新型管涌堵漏材料。通过一系列不同材料和不同配合比实验 ,对所得材料性能进行比较和回归分析 ,得到相对优良的配合比  相似文献   

19.
粉煤灰处理废水的机理及应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文讨论了粉煤灰的吸附机理及吸附规律,分析了影响其吸附性能的主要因素,并结合国内外研究成果,简要介绍粉煤灰吸附处理废水的几种途经。  相似文献   

20.
采用微波酸活化的方法对粉煤灰进行了改性,并将Fenton试剂氧化和改性后的粉煤灰吸附联合处理焦化废水。考察了Fenton氧化及活化后的粉煤灰吸附过程中的主要因素对降解效果的影响,实验结果表明:在反应温度为60 ℃、初始pH=3、双氧水浓度为100 mmol/L、铁(Ⅱ)质量浓度为0.4 g/L的最佳条件下,加入30 g/L的活化粉煤灰、经过120 min处理,焦化废水的COD去除率可达92%。  相似文献   

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