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改性粉煤灰处理含油废水的实验研究 总被引:10,自引:0,他引:10
采用不同的方法对粉煤灰进行了改性,并用得到的各种改性粉煤灰对含油废水进行了处理。结果表明:在几种改性粉煤灰中,经AlCl3和FeCl3改性处理的粉煤灰除油效果最好。同时探索了改性粉煤灰吸附处理含油废水的最佳工艺条件并得到其等温吸附方程及曲线。实验表明改性粉煤灰除油的最佳工艺条件为:室温,pH=10,搅拌时间为30min,灰水的质量比为1∶10。在该工艺条件下,含油废水经粉煤灰吸附处理后,出水含油量由256mg·L-1降至9·3mg·L-1,除油率为96·36%,达到国家含油废水一级排放标准。 相似文献
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改性粉煤灰处理含油废水的应用研究 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骸改性方法。并用改性粉煤灰处理高低浓度含油废水,均获得了满意的效果。同时,陈述了含油废水及粉煤灰的现状。 相似文献
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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
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粉煤灰处理含油废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过正交试验研究改性粉煤灰吸附处理含油废水。试验结果表明:改性粉煤灰用量为5g;吸附平衡时间90min;废水pH=10,去除率可达96%以上,出水含油量由150mg·L^-1降至5.1mg·L^-1,达到国家含油废水一级排放标准。改性粉煤灰对油的吸附符合Freundlich模型。该工艺有处理效果好,操作简单,成本低廉等优点。 相似文献
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以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为改性剂,对纯化后的膨润土进行活化改性,制得了有机改性膨润土.通过对改性剂用量、有机膨润土投加量、废水pH值及吸附时间等因素的考察,系统研究了有机改性膨润土对废水中油的吸附效果,并通过XRD分析了改性剂用量对膨润土的结构影响.结果表明,CTAB能够进入到膨润土的层间,使其层间距增大.有机改性膨润土对含油废水有较好的去除效果,在25℃,当改性剂用量为20%,有机改性膨润土投加量为9 g/L,吸附时间为60 min,pH值为6时废水中COD的去除率可达85.84%,有机膨润土处理含油废水时的等温吸附曲线更好的符合Freundlich方程. 相似文献
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改性粉煤灰处理含铬废水的试验研究 总被引:5,自引:0,他引:5
采用盐酸浸泡方法对粉煤灰进行改性,通过正交试验研究了改性粉煤灰处理模拟含铬废水的最佳条件;改性粉煤灰对Cr6 的吸附符合Langmuir模型.随着溶液中Cr6 起始浓度增大,改性灰对Cr6 的吸附率增大. 相似文献
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采用HCl、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和阳离子型聚丙烯酰胺(PAM)分别对粉煤灰进行单改性和双改性,通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、傅里叶转换红外分析(FTIR)分析粉煤灰改性前后的形貌与成分变化,结果表明通过HCl预处理后的粉煤灰表面粗糙,暴露出更多的活性位点,CTAB和PAM也成功的改性到粉煤灰表面.通过以某机务段含油污水为研究对象,研究改性粉煤灰的吸附性能.结果表明HCl+CTAB+PAM双改性粉煤灰对其含油污水的去除率达到74.86%,与原始粉煤灰相比提高近3.27倍. 相似文献
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改性粉煤灰吸附废水中氨氮的试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
粉煤灰具有多孔性,比表面积大,但只有经过改性的粉煤灰才具有很好的吸附性能。本文分别用盐酸、氢氧化钠、氯化钠和碳酸钠等改性剂来改性粉煤灰,通过改性粉煤灰吸附废水中氨氮的试验研究来寻找一种理想的粉煤灰改性方法。结果表明:在这4种改性剂中,改性效果依次为:氢氧化钠碳酸钠氯化钠盐酸;氢氧化钠改性粉煤灰的去除率可达到46.55%,实验最佳条件为氢氧化钠浓度5 mol/L,85℃恒温,搅拌4 h。 相似文献
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粉煤灰处理电镀废水最佳条件的选择研究 总被引:5,自引:0,他引:5
用盐酸浸泡粉煤灰联合亚铁离子处理法处理模拟电镀废水。分析废水初始浓度、pH值、还原时间、絮凝时间以及粉煤灰加入量对模拟电镀废水中Cr6 、Cu2 、Zn2 、Ni2 去除率的影响 ,以确定实验室处理该废水的最佳条件 相似文献
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