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相似文献
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1.
国外文摘     
含量金属废水的处理方法介绍一种除去废水中重金属的有效而简便的方法。过去,从含重金属的废水中除去重金属的方法大多采用氢氧化物沉淀法。然而,当重金属形成络合物时,在碱性条件下,将得不到氢氧化物沉淀。尤其是当有起缓冲作用的物质存在时,碱的需要量将增大。这样处理过的废水在排放之前必须增加中和工序,以符合环境标准的控制指标,故使废水处理  相似文献   

2.
王海云  廖涛  谭飞帆 《广州化工》2012,40(8):140-142
以宜昌某电镀企业产生的废水为研究对象,对其处理方法进行了探索,通过实验研究发现,用漂白粉处理含氰废水时,当漂白粉∶CN-质量比约11∶1,对CN-去除效果好;用多硫化钙法处理铜、镍电镀重金属废水效果好,上层清液不用再到中和池即可排放,且显碱性的上清液可以回用到除氰装置中,克服了传统电镀废水处理工艺的不足。  相似文献   

3.
金昌冶炼厂废水处理工艺探讨   总被引:6,自引:1,他引:5  
探讨了石灰-硫酸亚铁-晶种循环处理含重金属离子废水的工艺流程,一段中和槽pH值控制国8Fe/As值为1.5,二段氧化槽,pH值控制在9.3左右,Fe/As值为20,中和槽pH值控制在11,晶种回流比为20%-30%,处理后的废水中重金属离子,砷,氟,悬浮物含量及pH值均低于固定排放标准。  相似文献   

4.
针对原有除盐系统,再生废液pH偏酸性,生产中必须往中和池大量加碱才能使排放的废液达到排放标准,采用阳双层床来降低酸耗,从而有效地解决了往中和池加碱的问题,且能达到国家规定的废水排放标准,从而降低酸碱耗量。  相似文献   

5.
为使处理后的烧结制酸废水中重金属离子浓度达到上海市DB 31/199—2009《污水综合排放标准》中第一类污染物A级标准,采用氢氧化物沉淀法和重金属螯合剂三聚硫氰酸三钠盐(TMT)螯合法组合工艺处理该废水。考察了常温条件下TMT投加量、废水pH值、反应时间等因素对废水中重金属离子去除效果的影响。研究结果表明:常温条件下,用10%氢氧化钠溶液调节废水pH值至8.5~10.5,持续搅拌反应30 min以上,然后添加20 mg/L TMT,持续搅拌反应50 min以上,可以将废水中重金属离子浓度处理到低于GB 8978—1996《污水综合排放标准》中规定的排放浓度,并且符合DB 31/199—2009中第一类污染物A级标准。  相似文献   

6.
热电厂锅炉的补给水,都必须进行除盐处理。除盐设备通常是用阴,阳离子交换器来达到这一目的。这些设备中的阴、阳树脂在运行一个周期后就要再生,再生时阴床排出呈碱性废水,再生阳床时排出呈酸性的废水。这些废水都不能直接排放。目前通常采用的方法是:将它们排放在一个中和池内,根据自行中和后呈现的酸碱状况(pH值),利用安装在池底、鱼刺形钢管架上的小孔加酸或加碱。池中部装一个搅拌器使之均匀的中和,从而使之达到废水排放标准后排放。  相似文献   

7.
本法在清浊分流,分别处理法基础上作了较大的改进。(一)在用硫酸中和脱毛碱液部份,增加了用离子交换树脂处理滤液,大大降低了排放液中S~(2-)的浓度,达到了排放标准。(二)在鞣草液回收部份,废除了对Cr(OH)_3沉淀的过滤,采用静置沉降,排除上层清液。对沉淀物直接加酸,并保温处理后调节pH值,使之直接转化为新鲜鞣革液,返回生产,从而大大降低了废水中铬离子的浓度。(三)污水中的有机物得到综合利用,使生产成本降低。  相似文献   

8.
目前,大部分稀土冶炼分离企业采用钙皂化,皂化废水中重金属、COD超标,一般采用石灰中和法除重(金属),活性炭吸附除油,针对此类废水,研究并提出钙皂化废水预处理后进行絮凝沉淀+吸附除油工艺,实验表明,该工艺能实现萃取废水经处理后重金属达到《稀土工业污染物排放标准》中规定的水污染特别排放限值和工业园区COD排放规定值。  相似文献   

9.
1.前言现在含有重金属离子的废水处理,大多数都是采用中和、凝聚、沉降的方法。上部清液排放,底流污渣脱水后弃置。在一定的碱度条件下,生成的金属氢氧化物,加入高分子絮凝剂,是可以用沉淀法去除的。但是它有两个缺点:(1)不同的金属离子,它们最佳沉淀时的pH值各不相同,因此处理含有多种重金属成份时,不便控制,往往达不到卫生标准。(2)底流污渣过滤后它们所含的重金属离子仍会再溶解出来,形成二次污染。  相似文献   

10.
中和-膜过滤法处理酸性含氟废水的改进   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用中和-膜过滤法处理酸性含氟废水时,当中和池的pH在6~9范围时,处理后废水中的氟离子和金属离子不能稳定控制在上海市污水综合排放标准以内.经研究分析发现,提高中和池的pH在10.5时,可提高废水中氟离子及金属离子的去除率.在排放前回调pH,可使废水水质稳定达标排放.  相似文献   

11.
12.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

13.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

14.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

15.
16.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

17.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

18.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

19.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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