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为制备新型可再生吸附反应材料,以工业废弃物粉煤灰、棕榈壳等为主要原料,烧结制备FAP(粉煤灰基多孔材料),并以FAP为载体负载纳米零价铁,制备FAP/nZVI(粉煤灰基纳米零价铁多孔材料),以散失率、龙胆紫去除率、纳米零价铁负载量等为指标,确定FAP及FAP/nZVI的最佳制备条件,并考察二者对染料龙胆紫的去除特性.结果表明:① FAP的最佳制备条件为m(粉煤灰):m(膨润土):m(棕榈壳)=190:95:15,升温速率10℃/min,烧结温度800℃,保温时间30 min.② FAP/nZVI最佳制备条件为m(Fe)/m(FAP)1:3,振荡时间1 h,选用抗坏血酸为稳定剂,过程中无需使用惰性气体;SEM结果表明纳米零价铁被成功负载于FAP上.③ FAP/nZVI对200 mg/L龙胆紫的去除率为94.8%,FAP同条件下的去除率仅为26.2%,FAP/nZVI对龙胆紫的去除同时存在物理吸附和化学还原作用,并且纳米零价铁的还原占主导作用.④ FAP/nZVI再生10次后30 min内对100 mg/L龙胆紫去除率高达97.6%.研究显示,FAP可将纳米零价铁氧化产物Fe2+固定在表面,经还原后可再生为纳米零价铁,具有良好的再生性能. 相似文献
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粉煤灰是燃煤火力发电厂排放的废渣,为大小不等,形状不规则的粒状体。颗粒内有蜂窝状结构,颗粒直径在50微米~150微米的约占50%以上,>0.01mm的物理性砂粒占87.5%。粉煤灰平均比重为1∶9/cm~3~2.6g/cm~3,自然沉降后毛管孔降率为68.3%,稳定渗漏量约为1.70mm/n,按土壤质地分类标准属砂土质。粉煤灰的颗粒组成决定其可用作土壤改良剂,改善粘质土壤的物理性状。同时,以细砂-粉砂为主组成的粉煤灰极易产生风蚀,是大气粉尘污染源之一。 粉煤灰的矿物组成中70%~90%是无定形的铁铝硅酸盐,其余矿物以石英、多铅红柱石赤铁矿、磁铁矿以及部分未燃烧的碳(1%— 相似文献
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粉煤灰虽然是一种固体废弃物,但已广泛应用于污水处理.本实验以锅炉房燃煤产生的粉煤灰为原料进行对生活污水的处理实验,主要研究在不同填料层高度,粉煤灰在单次进水和循环进水的情况下对生活污水中COD的去除率的差异;以及对高浓度垃圾渗滤液进行处理的对比性实验.结果表明,污水中COD的去除率随粉煤灰填料层高度的增加而提高,并且对低浓度生活污水中的COD去除效果较好. 相似文献
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粉煤灰处理模拟酸性矿井水初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文初步研究粉煤灰处理酸性矿井水的工艺方法。研究结果表明:含碱性氧化物并具有一定吸附特性的粉煤灰不仅可中和酸性废水,而且对二价铁离子的去除率较好。在PH值为3.0和4.0时,对二价铁离子的去除率分别达95.7%和1O0%,但当PH值为2.0时,去除率仅为12.9%。粉煤灰对二价铁离子的饱和去除量可达42.0mgFe~(2 )/g粉煤灰。由作者提出的PH—时间经验公式及去除量—时间经验公式经统计检验均显著相关。 相似文献
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粉煤灰吸附去除城市景观水体中磷的初步研究 总被引:6,自引:1,他引:6
研究了三种常见的中、低钙粉煤灰的磷吸附特性。研究表明:吸附反应均符合Langmuir方程,吸附容量分别达到20.49、23.15和6.54 mg/g。30min之内均可达到磷吸附平衡,灰水比对磷吸附效果有较大影响。三种粉煤灰对模拟景观水体中磷的去除下限分别为0.02、0.01、0.30mg/L,在此下限以上,随着原水磷浓度的增加,磷的去除率升高,最高可达99.99%;在此下限以下则出现粉煤灰中磷溶出的现象。对城市景观水体的磷吸附实验表明,粉煤灰对总磷(TP)为0.14mg/L、可溶性磷酸盐(DP)为0.02mg/L的轻度富营养化水体中DP没有去除效果。对TP为0.73mg/L、DP为0.40mg/L的重度富营养化水体,DP的去除率分别为77.39%、88.30%和1.98%。实验结果表明,钙含量较高、磷吸附容量大的粉煤灰在处理磷含量相对较高、富营养化较严重的城市景观水体领域有着良好的应用前景。 相似文献
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以循环流化床(CFB)锅炉钙基飞灰为原料,实验研究了不同条件下飞灰的雾化喷水悬浮式脱硫工艺技术特性。结果表明:增湿飞灰具有良好的低温脱硫能力,其脱硫过程分为快速、慢速反应2个阶段,增湿前后脱硫剂的总钙利用率从41%提高到70%左右。飞灰颗粒的增湿效果与反应温度是影响硫盐化速率的主要因素。采用50 μm雾化水粒径、增湿水分级喷入方式,可使飞灰颗粒获得更好的增湿效果,并延长快速反应的持续时间,使反应更充分;反应温度对增湿脱硫同时存在促进与抑制2方面作用,最佳反应温度在80℃左右;SO2浓度对脱硫的影响不显著;飞灰经过雾化喷水活化后,颗粒表面的孔隙、裂缝增多,改善的微观结构促进了气固传质和脱硫反应。 相似文献
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阻滞剂技术由于操作简单、成本低和效率高等优点,被广泛应用于实际生活垃圾焚烧炉,逐渐成为控制二噁英生成的重要技术之一。选取某台典型循环流化床生活垃圾焚烧炉为研究对象,通过高精度给料设备向余热锅炉两侧喷射硫氨磷基阻滞剂,研究阻滞剂对飞灰物化特性影响及其对二噁英的阻滞效果。结果表明:硫氨磷基阻滞剂对飞灰中的PCDD/Fs有很好的阻滞效果,喷射阻滞剂后飞灰中PCDD/Fs毒性当量从2.31 ng I-TEQ/g降至0.23 ng I-TEQ/g,阻滞率达到90.0%;阻滞剂主要通过减少氯源、改变飞灰粒径及表面特性等实现飞灰中二噁英的高效阻滞。此外,阻滞剂对飞灰中部分重金属有一定的固化作用,其中对Pb固化效果最好,达到49.02%。该成果可为后续硫氨磷基阻滞剂的工业化应用提供技术支撑。 相似文献
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Experimental study on simultaneous desulfurization and denitrification based on highly active absorbent 总被引:1,自引:0,他引:1
Simultaneous removal of SO2 and NO from flue gas by the highly active absorbent prepared from fly ash, lime and a few oxidizing manganese compound additive was studied using a flue gas circulating fluidized bed (CFB) under different experimental conditions. The effects influencing the removal effiencies were discussed. The optimal flue gas temperature, flue gas humidity, gas velocity of CFB and Ca/(S+N) molar ratio with this process were approximately 110℃, 6%, 1.8 m/s and 1.05, respectively. Removal efficiencies of 92.3% for SO2 and 60.88% for NO were obtained under the optimal experimental conditions. While the spent absorbent appeared in the form of dry powder, the mechanism of removal for SO2 and NO based on the highly active absorbent was investigated by a scanning electron microscope (SEM), a X-ray energy spectrometer and the chemical analysis methods. The valuable references can be provided for industrial application by the process. The foreground of application will be vast in China and in the world. 相似文献
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针对燃煤循环流化床锅炉(CFB)灰渣资源化利用问题,利用超音速蒸汽粉磨机对CFB灰与渣进行超细化处理,对比研究了CFB灰、渣超微粉及其复配料的胶凝特性,包括抗压强度、标准稠度用水量、安定性、凝结时间等。结果表明:在保证满足P·F 42.5强度标准的前提下,CFB灰在水泥中的掺入量可达到40%,CFB灰超微粉为55%,CFB渣超微粉为25%,CFB灰与渣按照2∶1复配,超微粉的掺入量可达到40%;CFB灰渣超微粉的掺入,显著增加了水泥体系标准稠度用水量。且在掺入量高(≥70%)时会导致胶凝体系出现早凝现象,掺入量低(≤55%)时则体现出缓凝的作用。固废超微粉掺入导致水泥体系体积安定性变差,但仍满足GB 175—2020《通用硅酸盐水泥》标准要求(<5 mm)。 相似文献
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Low SO2 emission from CFB co-firing MSW and bituminous 总被引:1,自引:0,他引:1
Influence of co-firing rate on SO2 emission from co-firing municipal solid waste(MSW) and bituminous containing high amount of sulfur(1.79%) was studied in a 0.15 MWt circulating fluidized bed (CFB). The temperature selected is 1123 K, typical for MSW incineration using CFB. The particle concentration in the dilution zone of the furnace, the alkali metal concentration and sulfate concentration in the recirculating ash and fly ash, and flue gas composition were determined. The results showed that the addition of MSW leads to a significant decrease in SO2 emission. Concentration of SO2 in flue gas decreased to 0 with the co-firing rate greater than 51%. This reduction in SO2 emission is attributed both to the high particle concentration in the dilution zone of the furnace, the high content of alkali metals in the bed material, and to the comparatively high concentration of HCI in flue gas during co-firing of MSW and bituminous. 相似文献
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生活垃圾焚烧飞灰富含重金属且极易浸出对环境造成污染.通过研究流化床飞灰和炉排炉飞灰的理化特性,将流化床飞灰作为硅铝源,将炉排炉飞灰作为碱激发剂,在无添加剂条件下水热合成水钙铝榴石和雪硅钙石,从而将重金属稳定在晶体中.借助SEM图像分析水热合成机理,以雪硅钙石的晶体结构解释其吸附重金属机理.水热反应后液相中几乎不存在重金属,用重金属浸出率对飞灰浸出毒性进行量化评估,水热反应后的飞灰重金属浸出率相比流化床飞灰均有明显的降低,当水热反应添加的流化床飞灰与炉排炉飞灰的质量比为7:3时,水热后的Cd、Cr、Cu、Pb、Zn的浸出率最低,浸出率分别为0.073%、0.006%、0.107%、0.006%、0.326%. 相似文献