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981.
研究了铁-亚硫酸盐配合物体系处理实际硫酸厂高浓度含砷废水的工艺与影响条件。结果表明,铁-亚硫酸盐配合物在溶解氧参与下反应产生硫酸自由基,氧化废水中的As(III)产生As(V),然后升高pH,导致铁形成氢氧化物沉淀,从而使得砷被絮凝沉淀去除。絮凝-氧化-再絮凝的工艺优于直接氧化-絮凝工艺;在pH=3、n(Fe(III))/n(As)=1/10、n(亚硫酸钠)/n(As)=5、氧化、絮凝时间均为30 min条件下,直接氧化-絮凝工艺总砷去除率可以达到98.5%;絮凝-氧化-再絮凝的工艺As(III)去除率达到99.6%,总砷去除率达到99.9%,处理过后,砷含量由500 mg/L降为2mg/L,很容易通过进一步的吸附处理达到排放标准。  相似文献   
982.
长庆气田含硫天然气中酸性组份特点是CO2含量高(大于5%)、H2S含量较低(小于0.1%),CO2/H2S比值较高(约90~160)及有机硫化物含量很小等,故需要大量脱除CO2和深度脱除H2S才能符合商品气要求。此外,气体温度较低也是其特点之一。针对以上特点,本文在对长庆气田含硫天然气脱硫工艺技术中诸如脱硫脱碳溶液的选择、原料气进吸收塔内温度分布和贫液循环流程的确定、吸收塔结构和汽提塔筒材质的选择以及吸收塔内温度分布和检测等进行分析,对已运行的脱硫装置提出部分改进意见。  相似文献   
983.
徐娜  靳菁  刘媛 《广东化工》2014,(7):14-16
砷污染是地下水污染中的严重威胁之一。菱铁矿是砷吸附材料的一种,碳酸亚铁是菱铁矿中的主要成分之一。文章将菱铁矿与Fe2O3作对照,分别进行了静态试验和动态试验,初步探究了时间、温度、pH对砷在菱铁矿中的吸附解析行为的影响。结果表明,Fe2O3的吸附明显比菱铁矿好;pH在2到11范围内变化时,菱铁矿对砷的吸附曲线成M形;温度在20℃到40℃范围内变化时,菱铁矿对砷的吸附没有明显的变化;随着时间的变化,在前8个小时内,菱铁矿对砷的吸附速度较快,8小时之后,吸附曲线趋于平缓,说明最佳吸附时间是8小时。在解析实验中,在0.01 mol/L到0.5 mol/L范围内,随着NaOH浓度的增大,砷的解析率逐渐增大,其中在0.5 mol/L的时候达到最大,为50%。  相似文献   
984.
文15块由于水驱效率高,经过多年注水开发,到1998年采出程度已达47.8%,其中一类层动用程度达64.9%,综合含水96.7%,水淹较为严重,同时井况损坏严重,井损井占总井数31.8%,致使区块自然递减高达38.78%,开发形势变差。针对开发中暴露出的矛盾,开发方向逐步向二、三类层转移,形成以动用二、三类层为主的注采井网,精细断块内部小断层、边部构造研究和剩余油研究。  相似文献   
985.
介绍中油抚顺石化公司石油二厂含硫含氨污水的净化和回收利用情况.61万t/a酸性水汽提装置是采用技术成熟的单塔加压侧线抽出汽提工艺技术,将汽提塔侧线富氨气抽出,经结晶吸附技术脱硫后压缩成液氨产品.酸性水经处理后得到的净化水一部分送回南催化装置和150万t/a重油催化装置做洗涤水使用,一部分送至南北两套蒸馏作电脱盐除盐水,少部分送往污水处理场;产品酸性气送至脱硫制硫装置生产硫磺;产品液氨外销.  相似文献   
986.
针对伊犁地区出口水果、蔬菜,采用微波消解仪一次性消解前处理,利用原子荧光法、火焰原子吸收法分别测定砷、铜两种微量元素。经过回收率和精密度试验,并以由地球物理地球化学勘探研究所生产的苹果( GBW10019)标准品和菠菜(GBW10015)标准品进行回收试验,结果表明:标准样品的测定值均在参考值范围内,砷、铜两种微量元素的相对标准偏差在2.16%~6.96%之间。该方法实现了铜、砷元素的快速检测,且准确可靠能够满足实验要求。  相似文献   
987.
对母液换热系统进行串、并联设备改造的过程进行了总结,改造后实现开一组母液换热器即满足联碱200kt/aAⅠ投入量和冷AⅠ温度控制的生产需求,经生产运行,达到了降耗增产的目标。  相似文献   
988.
使用3种纳米活性碳酸钙为填料制备室温硫化硅橡胶材料,通过透射电子显微镜观察碳酸钙在硅橡胶中的分散状态,分析碳酸钙分散状态对其流变性能的影响。结果表明,碳酸钙在硅橡胶中的分散状态与其二次团聚程度有关,填料的团聚与网络结构化均会使硅橡胶的储能模量产生显著变化,温度扫描也能反映碳酸钙在硅橡胶中的分散状态。  相似文献   
989.
高砷硫化金矿采用一段沸腾焙烧,焙砂提金、烟气制酸.在焙烧温度900~950℃、焙砂颜色控制为深褐色的条件下,高砷硫化金矿脱硫、砷效果较好,焙砂金浸出率达到90%.副产冶炼烟气采用一转一吸工艺制酸,总硫利用率可达92%.  相似文献   
990.
采用硫化氢系统分析法,分离、分析了繁峙某矿业公司金矿矿渣中的各种金属。实验结果表明:该矿渣中主要含有Fe、Hg和微量的Cu,用NH3CO3可以将其从尾矿中分离提取出来,分离提取Fe、Hg、Cu后的金矿矿渣基本不含污染环境的金属,可以避免对环境的污染。  相似文献   
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