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111.
卢寿慈 《矿冶工程》1987,7(2):24-28
本文讨论了实际的和理论的分选粒度下限及降低实际分选粒度下限的办法,讨论了作为微粒分选前提条件的矿浆分散的重要性以及微粒分选的主要途径。  相似文献   
112.
为了研究废水中有机物的去除问题,针对某企业含有机物废水进行了对比试验,采用了Fenton 絮凝联合工艺去除废水中的COD(化学需氧量)和浊度,考察了初始pH值、H2O2投加量、H2O2与Fe2+投加物质的量比、反应时间、絮凝剂投加量以及絮凝剂投加时的pH值对COD以及浊度去除效果的影响。结果表明,采用最佳工艺参数组合后,浊度去除率和COD的去除率分别为99.32%和97.27%。  相似文献   
113.
以钛白粉副产品绿矾为主要原料,氯酸钠作氧化剂,调节亚铁离子与硫酸根离子之间摩尔比后微波作用仅几分钟就能合成出液体聚合硫酸铁,并在此基础上加入磷酸根离子可得到所需絮凝剂--聚合磷硫酸铁;试验了该絮凝剂最佳合成工艺条件;采用该试剂净化含铅废水,取得了较好去除效果,并且探讨了除铅最佳试验条件.  相似文献   
114.
为探究凝聚槽类型对转杯内气流场的影响,采用Solidworks建立三维转杯纺纱通道的几何模型,应用Fluent流体计算软件对纺纱通道内气流场进行数值模拟,并根据计算结果分析纺纱通道内气流场的分布,包括压力场分布和速度场分布。模拟结果表明:以U型槽为例,转杯内静压绝大部分处于-8 287.91~-2 370.92 Pa之间,输棉通道出口与凝聚槽交汇处存在一小部分高压区;输棉通道内的气流呈加速运动,并在出口处达到最大值,约为220 m/s;在相同工艺条件下,V型槽内的速度与静压均高于U型槽,凝聚须条纤维间抱合力较U型槽更紧密,捻度更易于传递,所纺纱线强度更高。  相似文献   
115.
DMDAAC/AM絮凝剂的合成与性能评价   总被引:11,自引:0,他引:11  
以二甲基二烯丙基氯化馆(DMDAAC)和丙烯酰胺(AM)为原料,采用反相悬浮聚合法合成了DMDAAC/AM絮凝剂(JHT絮凝剂),讨论其对聚合物驱产出污水的絮凝和破乳效果。结果表明,JHT有机絮凝剂具有良好的絮凝除浊,破乳除油和去除产出污水中有机污染物的能力。明显优于聚丙烯酰胺有机絮凝剂。  相似文献   
116.
针对煤层气钻井液类型、钻井废液组成、特点及危害分析,根据煤层气钻井特点及煤层气废泥浆现场处理要求,提出了对煤层气钻井废液进行现场进行无害化处理优化工艺研究。通过对处理钻井废液各处理剂研究,得到处理无害化煤层气钻进废液的优化工艺条件:PC-1脱稳混凝剂加量为8000mg/L;QP混凝助剂加量为30mg/L;YH处理剂加量为1000mg/L,pH值为5~6,作用时间为50min。钻井废泥浆固化处理优化工艺:固化剂:FS为加量7%;破胶催化剂:CPCA加量为1.5%~2.0%。通过上述优化工艺对煤层气聚合物钻井废液处理后各项指标达到一级排放标准(GB8978-1996)。  相似文献   
117.
聚氯乙烯废水处理及回用研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
介绍了一种聚氯乙烯料浆脱出水的处理方法。通过絮凝沉降 +过滤的工艺过程可以将该废水浊度降到10mg L以下。絮凝剂为聚合氯化铝 ,使用浓度 2 0~ 5 0mg L ,絮凝沉降时间需 4h以上 ;过滤介质为石英砂 ,过滤速度选用中速滤池滤速。处理后的料浆脱出水按一定比例与自来水混合作补水进行动膜试验 ,各项技术指标均达到中石化标准  相似文献   
118.
分别采用化学生物絮凝与化学絮凝两种工艺处理同一低浓度城市污水,对比分析污水中金属元素的去除效果。试验结果表明,在相同加药量的条件下,化学生物絮凝工艺在增加絮凝产物中铝元素含量的同时,对部分有害重金属的控制也优于化学絮凝工艺。但该工艺在处理高浓度污水时,处理效果会受重金属浓度的制约。  相似文献   
119.
采用阴离子型PAM、PAFC对铝土矿洗矿泥进行絮凝沉降试验.研究表明单独使用阴离子型PAM,沉降速率明显加快,但上清液较浑浊;单独使用PAFC,沉降速率无明显提高,但上清液较清.二者复合使用,先投加PAFC、后投加阴离子PAM,优势互补,效果明显.在PAM用量2 mg/L,PAFC用量50 mg/L试验条件下,絮凝沉降...  相似文献   
120.
王彤  涂杰  王栋鹏  赵明 《人民长江》2018,49(16):70-75
传统的往复式隔板絮凝池絮凝效率低、絮凝时间长,因而导致絮凝效果不佳。为了更加合理地优化絮凝池流场结构,提高絮凝效果,采用数值模拟的方法,利用Fluent以1∶1比例进行数学建模,并结合絮凝理论和数值模拟结果深入分析其内部流场的水力特性对絮凝效果的影响和存在的问题。随后提出在絮凝池廊道内设置一定数量不同间隙的栅条,结果表明,优化改进后的隔板絮凝池(栅条间隙取80 mm)水流速度和湍动能的水力条件变化都有利于提高絮凝效果。  相似文献   
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