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蔡靖远 《有色金属材料与工程》1992,(6)
本文讨论了五氧化二钒生产过程中所排出废水的处理方法。认为采用焦亚硫酸钠及硫酸亚铁联合还原中和法为最佳,其技术关键为联合还原剂投料比、pH值、时间及含钒污泥提钒。年处理18万吨废水,可消除80余吨Cr~(+6)、V、Cu等重金属离子污染黄浦江上游水源,能回收粗红钒和含钒污泥提钒,使金属回收率提高4%。 相似文献
95.
特超稠油污水回掺降粘集输工艺 总被引:4,自引:1,他引:3
通过对河南古城油田BQ10区特超稠油乳状液的室内试验分析,指出该种乳状液的实际相突变点为68%左右,当相浓度Φ≥68%时,以W/O型为主的乳状液突变为以O/W型为主的乳状液.乳状液变型后,原油与管道内壁之间的摩擦以及原油之间的摩擦转变为水与管道内壁及水与水之间的摩擦,从而大幅度降低其粘度和摩阻损失;通过对古城BQ10区特超稠油区块单元内部污水回掺降粘集输的现场试验,证明与室内试验分析得出的结论相符合,说明区块单元污水回掺不同于常规的掺热水,也不同于掺联合站处理过的净化污水,它优于单井掺稀油.最后指出该工艺可有效地降低井站回压,方便生产管理,降低开采成本,提高采油效率和经济效益,具有低耗节能的优点. 相似文献
96.
In conformity with the principle of Design for Manufacture,feature-based design strate-(?)es have been developed.As the“feature”is relevant to the“macro process plan”and“macro NCprograms”,obviously,“feature”is beyond the power of conventional solid modellers.Neverthe-less,substantial breakthrough has not been made in the solid modeling field,except“feature at-taching”or“feature recognizing”methods have been taken on.In this paper,the theory,concepts,system architecture,and algorithm principles of solid modeling tool system have beenrepresented.The practice of Feature Solid Modeling Tool System (FSMTS) developed atHuazhong University has proved that the tool may be a new foundation of Feature-Based Design. 相似文献
97.
废电解液除杂制取硫酸铜和粗镍 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了废电解液除杂制取硫酸铜和粗镍的主要工艺条件及试验结果。在废电解液中加入CH80调节pH值到一定范围后,再加入CH64将电解液中Fe2+等杂质除去,铁的去除率可达到94%~98%。然后向滤液中加入CH80调节pH值沉淀铜。过滤后的滤饼用H2SO4溶解后再结晶,可得到CuSO4·5H2O晶体。滤液中加入Na2CO3沉淀镍,过滤后的滤饼即为粗镍(NiCO3)。铜和镍的回收率分别达96%和90%。该流程简单,投资少,效益高,环境保护好,在工业上有较广的应用前景。 相似文献
98.
超声波处理石油污水的实验研究 总被引:9,自引:0,他引:9
考察了在不同空化状态下超声波对石油污水化学耗氧量(COD)的降低作用。探讨了时间、功率、pH值及温度对石油污水化学耗氧量降低作用的影响。结果表明,石油污水化学耗氧量的降低率随着时间增大而增大,随着温度、pH值的增加而减小,随着功率的增加,先增加,然后再减小。 相似文献
99.
Waste combustion is an interesting alternative for waste management and energy recovery. Knowledge of the waste higher heating value (HHV) is important for judging it’s worth as fuel. This work introduces a new equation, based on thermochemical concepts, to calculate HHV from elemental composition. This equation is expressed in terms of mass percentages on a dry basis of carbon (%C), hydrogen (%H), oxygen (%O), nitrogen (%N), and sulfur (%S); the HHV is computed in MJ/kg. The equation is as follows: HHV=(1−(%H2O/100))(−0.3708(%C)−1.1124(%H)+0.1391(%O)−0.3178(%N)−0.1391(%S)). The thermochemical concept on which this expression is based involves a wide applicability. This equation neglects the inorganic carbon, hence it is not very adequate when there is a significant concentration of it. The predictions from this approach were contrasted against those proceeding from equations currently used in combustion technology, and also against bomb calorimeter data. The new equation is clearly competitive with respect to other formulations, and it can be very helpful for presenting a waste HHV value based on different derivation suppositions. 相似文献