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聚铁—铁屑法处理印刷电路板废水 总被引:3,自引:2,他引:3
随着电子工业的发展,作为电子设备的基本构件——印刷电路板的生产厂不断增加。印刷电路板生产中排出的废水,含有多种重金属和络合剂。处理难度较大。国内外印刷电路板厂废水,一般采用分质处理的方法。将废水分为无络合剂废水和含络合剂废水。对于无络合剂废水处理方法为:加碱或硫酸调pH=8.5~9,沉淀,过滤,排放。对于含络合剂废水处理方法为:加碱或石灰调pH>8.0,再加硫化物作沉淀剂(这里要妥善控制硫化物不得过量),然后沉淀,过滤,排放。近年来国外有采用TMT(三硫三嗪 相似文献
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铁屑活性炭综合处理电镀废水 总被引:12,自引:0,他引:12
在实验研究的基础上,成功地应用铁屑活性炭综合处理电镀废水,可使六价铬和总铬的去除率高达99.99%,处理后的废水达到国家污水排放标准。 相似文献
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文章介绍了铁屑微电解法处理印染废水的效果及原理.铁屑法处理印染废水的机理主要是通过一些物理和化学方面的反应,使污水达到后续深处理的要求. 相似文献
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铁屑与铝渣混合处理钢铁钝化含铬废水的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文提出了用铁屑与铝渣混合处理钢铁钝化含铬废水的新方法,给出了最佳处理条件,并对处理 进行了分析,该法处理速度快,效率高,主要原因是处理过程中同时发生了吸附作用和腐蚀电池还原作用。 相似文献
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铁屑微电解法处理光致抗蚀剂废水的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用色谱—质谱联用分析仪和电感耦合等离子体发射光谱仪分析和鉴定了光致抗蚀剂废水中的污染物。结果表明,污染物的去除或降解是铁的还原、铁的电化学腐蚀、活性炭吸附和铁离子、亚铁离子混凝沉淀等价理共同作用的结果;废水中铜、锌、钒、锡等无机污染物的去除率分别为100%、47.0%,100%,98.1%:邻苯二甲酸酐、聚丙二醇、丁烯酸、苯甲酸等有机物去除率分别为100%、29.9%、27.7%,56.5%:硝基苯、2—氯代苯甲酸等污染物的降解率分别为100%。 相似文献
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以污水处理厂污泥的酸性发酵产物为硫酸盐还原菌(SRB)的碳源,在厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器中,研究了生物处理模拟酸性矿山废水(AMD)的工艺特性及影响因素。试验结果表明,污水厂污泥的酸性发酵产物可作为SRB的合适碳源。常温(20℃)条件下,当AMD中SO24-浓度为3000 mg.L-1,pH值3.0,EGSB反应器中液体升流速度为5.0 m.h-1,水力停留时间HRT=13.8 h,碳源COD/SO24-比值取1.0左右,进水SO24-负荷为5.22 kg SO24-.m-3.d-1时,SRB的还原能力可达到3.32 kg SO24-.m-3.d-1,SRB的比还原能力为0.356 kg SO24-.(kg VSS)-1.d-1。AMD处理出水pH值可达6.0,SO24-还原率达到63.6%,COD去除率为45.1%,重金属Fe2+、Mn2+、Ni2+、Zn2+、Cu2+去除率均在89%以上。出水pH值和重金属离子浓度均满足排放标准。 相似文献
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Oriol Gibert Joan de Pablo Jos Luis Cortina Carlos Ayora 《Journal of chemical technology and biotechnology (Oxford, Oxfordshire : 1986)》2003,78(5):489-496
The aim of the present study was to assess the potential of municipal compost as a carbon source for sulfate‐reducing bacteria for acid mine drainage bioremediation for use in permeable reactive barriers at high flow rates (>0.1 m d?1). Two different mixtures of municipal compost, limestone and zero‐valent iron were assessed in two column experiments. The effluent solution was systematically analysed throughout the experiments. At the end of the experiments precipitates from both columns were withdrawn for scanning electron microscopy, energy‐dispersive X‐ray spectroscopy and X‐ray diffractometry examination and solid digestion and sequential extraction were carried out. Results showed that the effluent was free of metals and acidity. It seems that metal removal was not due to biogenic sulfide generation but to pH increase, ie metal (oxy)hydroxides precipitation. These precipitates can sorb other metals onto the surface. Sorption to organic matter could also contribute to metal removal. When zero‐valent iron was present, cementation of copper also occurred. It can be concluded that municipal compost was a poor carbon source to support continuous bacterial activity under high flow rates. Copyright © 2003 Society of Chemical Industry 相似文献
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