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相似文献
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1.
用十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)或四氯化钛与累托石进行交联改性制备累托石层孔材料,并用其吸附经预处理后的糖蜜废水.结果表明:当废水中CTMAB累托石层孔材料用量为50 g/L,pH= 3.0,常温吸附60 min时,COD去除率可达73.6%以上.吸附遵循Freundlish等温吸附式Γ=8.607Ce0.331,表观吸附速率常数K295=0.051 4 min-1;吸附热力学参数:ΔH= -7.732 kJ/mol,ΔG=-5.772 kJ/mol,ΔS= -6.112 J/(mol·K). 钛-累托石层孔材料对糖蜜废水吸附最佳pH值为10,用量为30 g/L,吸附1 h,其对废水中COD的吸附量可达27.6 mg/g; 钛-累托石层孔材料对糖蜜废水的吸附热力学参数为: ΔH = - 40.7 kJ/mol,ΔS= - 46.2 J/(mol·K),ΔG= - 26.93 kJ/mol.  相似文献   

2.
用十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)或四氯化钛与累托石进行交联改性制备累托石层孔材料,并用其吸附经预处理后的糖蜜废水.结果表明当废水中CTMAB累托石层孔材料用量为50 g/L,pH= 3.0,常温吸附60 min时,COD去除率可达73.6%以上.吸附遵循Freundlish等温吸附式Γ=8.607Ce0.331,表观吸附速率常数K295=0.051 4 min-1;吸附热力学参数ΔH= -7.732 kJ/mol,ΔG=-5.772 kJ/mol,ΔS= -6.112 J/(mol·K). 钛-累托石层孔材料对糖蜜废水吸附最佳pH值为10,用量为30 g/L,吸附1 h,其对废水中COD的吸附量可达27.6 mg/g; 钛-累托石层孔材料对糖蜜废水的吸附热力学参数为 ΔH = - 40.7 kJ/mol,ΔS= - 46.2 J/(mol·K),ΔG= - 26.93 kJ/mol.  相似文献   

3.
用十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)与累托石进行交联反应制备了CTMAB累托石层孔材料并研究其吸附性能.结果表明:当废水中CTMAB累托石层孔材料用量为40 g/L,pH=3.0,常温,吸附时间为60 min时,其COD去除率达76%以上.吸附符合Freundlich等温吸附式:Γ=1.338C1/nt,吸附反应为一级反应:Ct=C0×e-1.1×10-3t.吸附热力学研究表明:ΔH=1.819 kJ/mol,ΔG=-0.051 kJ/mol,ΔS=6.073 J/(mol*K).  相似文献   

4.
用十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)与累托石进行交联反应制备了CTMAB累托石层孔材料并研究其吸附性能.结果表明:当废水中CTMAB累托石层孔材料用量为40g/L,pH=3.0,常温,吸附时间为60min时,其COD去除率达76%以上.吸附符合Freundlich等温吸附式:Γ=1.338C1/nt,吸附反应为一级反应:Ct=C0×e-1.1×10-3t.吸附热力学研究表明:ΔH=1.819kJ/mol,ΔG=-0.051kJ/mol,ΔS=6.073J/(mol·K).  相似文献   

5.
用累托石与铁交联剂在适宜条件下进行交联反应而制得累托石层孔材料.由XRD显示,其d001由2.3 nm提高到3.6~4.0 nm.用累托石层孔材料对含硝基酚钠工业废水进行吸附处理试验.结果表明:每克累托石层孔材料对硝基酚钠的静态吸附容量为12.89 mg, 吸附热力学参数分别为:ΔH=6.68 kJ·mol-1, ΔG= -3.91 kJ·mol-1, ΔS =35.9 J/(mol·K),等温吸附遵循Freundlich曲线,表观吸附速率常数K295=4.72×10-4s-1.  相似文献   

6.
用累托石与铁交联剂在适宜条件下进行交联反应而制得累托石层孔材料.由XRD显示,其d001由2.3nm提高到3.6~4.0nm.用累托石层孔材料对含硝基酚钠工业废水进行吸附处理试验.结果表明:每克累托石层孔材料对硝基酚钠的静态吸附容量为12.89mg,吸附热力学参数分别为:ΔH=6.68kJ·mol-1,ΔG=-3.91kJ·mol-1,ΔS=35.9J/(mol·K),等温吸附遵循Freundlich曲线,表观吸附速率常数K295=4.72×10-4s-1.  相似文献   

7.
用累托石与铁交联剂在适宜条件下进行交联反应而制得累托石层孔材料.由XRD显示,其d001由2.3 nm提高到3.6~4.0 nm.用累托石层孔材料对含硝基酚钠工业废水进行吸附处理试验.结果表明每克累托石层孔材料对硝基酚钠的静态吸附容量为12.89 mg, 吸附热力学参数分别为ΔH=6.68 kJ·mol-1, ΔG= -3.91 kJ·mol-1, ΔS =35.9 J/(mol·K),等温吸附遵循Freundlich曲线,表观吸附速率常数K295=4.72×10-4s-1.  相似文献   

8.
研究了利用累托石层孔材料处理化学耗氧量(COD)为1 000~4 000 mg/L的硝基苯废水.在pH为 7.4~9.0, 搅拌强度为200 r/min;搅拌时间为60 min时,废水中还原剂FE 用量为1 g/L; 累托石层孔材料投加量为15 g/L时,COD一次去除率达70%以上.处理水经累托石层孔材料二次吸附,COD去除率达92%以上.COD值降至96 mg/L,而且该累托石层孔材料可经脱水再生.  相似文献   

9.
研究了利用累托石层孔材料处理化学耗氧量(COD)为1000-4000mg/L的硝基苯废水,在pH为7.4-9.0,搅拌强度为200r/min;搅拌时间为60min时,废水中还原剂FE用量为1g/L;累托石层孔材料投加量为15g/L时,COD一次去除率达70%以上,处理水经累托石层孔材料二次吸附,COD去除率达92%以上,COD值降至96mg/L,而且该累托石层孔材料可经脱水再生。  相似文献   

10.
研究了复合累托石颗粒材料制备工艺条件、再生方法,并用其处理含Cu2+冶金工业废水.结果表明:水淬渣与累托石的比例为1:1,另加入10%的添加剂(IS)和50%的水,焙烧温度为400℃,制成的复合颗粒材料的散失率为0.96%,显气孔率为62.29%,吸水率为58.82%,体积密度为1.06 kg/m3,抗压强度为2.22 MPa.在未调节该废水pH值的条件下,复合颗粒材料用量为0.05 g/cm3,反应时间为40 min,温度为25℃,Cu2+的去除率为98.2%,处理后的残留浓度低于国家污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准.吸附遵循Freundlich吸附等温式qe=1.06Ce0.47;吸附热力学参数为:△H=-12.91 kJ/mol,△S=-29.14 J/(k·mol),△G=-4.21 kJ/mol.用1 mol/L NaCl溶液对吸附饱和的复合颗粒材料进行6次再生和重复使用,处理后的废水仍能达标,其质量损失为2.2%,抗压强度损失为4.05%.  相似文献   

11.
介绍了锆交联累托石的制备以及将锆交联累托石用于制药厂废水处理的研究成果.结果表明:当1 L废水加入交联累托石20g、pH=3.0、65 ℃振荡吸附30 min时,COD去除率可达76%以上;其最大表观吸附容量可达119 mg COD/g;其等温吸附平衡可用Freundlich方程来描述.  相似文献   

12.
主要介绍吉化苯胺生产技术的“三废”排放和贯穿于整个生产过程的源头控制、末端集中治理到环境风险三级防控的完善措施和先进理念.  相似文献   

13.
碱性废液对水处理构筑物的腐蚀破坏研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
纯碱工艺中碱性废液对混凝土结构水处理构筑物产生较严重的腐蚀和破坏.在其腐蚀破坏过程中,溶解性化学腐蚀、膨胀性结晶化学破坏和强碱腐蚀作用等几种腐蚀同时存在,并相互影响,起作用的影响因子有镁离子、氯离子、硫酸根离子和废液的强碱性等.  相似文献   

14.
纯碱工艺中碱性废液对混凝土结构水处理构筑物产生较严重的腐蚀和破坏.在其腐蚀破坏过程中,溶解性化学腐蚀、膨胀性结晶化学破坏和强碱腐蚀作用等几种腐蚀同时存在,并相互影响,起作用的影响因子有镁离子、氯离子、硫酸根离子和废液的强碱性等.  相似文献   

15.
利用累托石层孔材料处理电镀废水,累托石层孔材料用量5g/L,pH=4,添加剂FS01用量为0.2g/L,搅拌吸附60-90min,处理后水中残留CL^-质量浓度为0.014mg/L,残留Cr^6 质量浓度0.16mg/L;在不改变原水pH条件下,累托石层孔材料用量为2.5g/L,F02用量为0.5g/L,搅拌时间为20-40min,处理后水中残留铬质量浓度为0.2mg/L,累托石加入Pt01试剂后,吸附能力增强,可用于处理各种含Cr^6 电镀废水,当累托层孔材料用量为2g/L,pH=7,Pt01试剂2g/L,搅拌吸附30min时,其吸附率可达98.89%,处理水Cr^6 质量浓度降低到0.3mg/L,动态试验表明,处理后的废液不仅含Cr^6 浓度低,而且颜色几乎无色透明。  相似文献   

16.
应用自制电化学反应器对废水中阴离子表面活性剂的电催化氧化处理进行了实验,研究了阳极材料、电解电压、电解时间、电极间距离、废水pH值、废水电导率等对阴离子表面活性剂电解去除效果的影响,得到了最佳的处理条件:在电解电压为8V电解时间为30-40min,电极间距离为2cm,废水pH值在8-10之间,废水电导率为0.062S/m的处理条件下,阴离子表面活性剂的电解处理去除率可达96%以上。利用TOC测定仪和紫外光谱等仪器分析和化学分析的方法,对阴离子表面活性剂降解过程中的中间产物进行了分析。  相似文献   

17.
利用累托石层孔材料处理电镀废水,累托石层孔材料用量 5 g/L,pH=4, 添加剂FS01用量为0.2 g/L, 搅拌吸附60~90 min,处理后水中残留CN-质量浓度为0.014 mg/L, 残留Cr6+质量浓度0.16 mg/L;在不改变原水pH条件下,累托石层孔材料用量为2.5 g/L,F02用量为0.5 g/L,搅拌时间为20~40 min,处理后水中残留铬质量浓度为0.2 mg/L;累托石加入Pt01试剂后,吸附能力增强,可用于处理各种含Cr6+电镀废水,当累托石层孔材料用量为2 g/L,pH=7,Pt01试剂2 g/L,搅拌吸附30 min时,其吸附率可达99.89%,处理水Cr6+质量浓度降低到0.3 mg/L.动态试验表明:处理后的废液不仅含Cr6+浓度低,而且颜色几乎无色透明.  相似文献   

18.
采用絮凝沉淀和生物接触氧化组合工艺对金沙制衣厂废水进行处理,效果良好。处理水水质为:CODer为67.3mg/L,BOD5为16.7mg/L,pH值为7,出水不仅达到了排放标准,还可回用生产。  相似文献   

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