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相似文献
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1.
转炉钢厂除尘废水常用的净化法是重力沉降法或絮凝-沉降法,效率低。复合絮凝-磁滤分离法考虑了除尘废水中固体悬浮物的粒度和磁性特点,促进SS的凝聚性,强化了固液分离过程。本文研究了磁分离净化规律以及沉降分离与磁分离过程的分离模型。  相似文献   

2.
磁种和磁处理技术在废水处理中的应用   总被引:23,自引:0,他引:23  
综述了微细粒磁性颗粒(磁种)在水中对许多污染物具有吸附和絮凝作用,用一些物理和化学方法可使其作用范围扩大。吸附剂与磁咱结合细菌吸附磁性离子等手段可实现加种,磁种作用与磁处理工艺相结合,扩大了磁场处理废水的范围,提高了废水处理的技术经济效益。  相似文献   

3.
吸附-磁性分离法处理含油污水的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文提出了吸附-磁性分离法处理含油污水的新工艺。研究了粘土作为吸附剂在此工艺中对矿物油、COD、浊度和色度的去除效果;比较了膨润土、活性炭、煤泥、高岭土等的处理效果。对处理水中悬浮物的沉降性能以及粘土吸附剂的再生等作了初步探讨。在推荐的流程下,可使出水中矿物油<2ppm、COD<100ppm SS<1ppm。  相似文献   

4.
一、绪言工业废水中的污染物主要为固体污染物、有机污染物、有毒污染物和生物污染物。这些污染物中的一些亚类,如固体污染物中的悬浮物,有机污染物中的油类,有毒污染物中的重金属离子、放射性物质和生物污染物中藻类、细菌、病毒等,都可用磁分离法或微生物一磁分离法(细菌磁选)有效排除,这是近年来废水处理技术的新进展。工业废水磁处理的目的是净化废水和污染物的利  相似文献   

5.
磁分离技术的应用已有百余年的历史,但高梯磁分离(HGMS)技术应用在废水处理上还是七十年代初.磁分离技术是借外加磁场的作用,将废水中具有磁性的悬浮固体与水分离.废水处理中的磁分离设备主要是高梯度磁分离装置,它与常规的沉降,过滤等物理化学处理装置相比,结构简单、紧凑、效率高、耗能少、处力能力大等一系列的优点.HGMS 分离法可以直接从  相似文献   

6.
熊志刚 《环境与开发》2001,16(3):48-48,50
水体受到污染 ,不仅妨碍工农业生产 ,影响水生生态系统 ,还直接或间接危害人体的健康 .现在水环境必须治理 ,污水必须经过处理才能排放已成为人们的共识 .本文简要介绍了废水处理的三种主要方法 .1 物理处理法是指对废水中含有的一些不溶性悬浮物、油或飘浮物 ,利用机械力或其他物理作用将其从水中分离出去 ,在分离过程中不改变其性质 ,但达到了废水处理净化的目的 .如重力分离、离心分离、筛滤、截留、蒸发、结晶等都是物理处理方法 .1.1 重力分离法它是利用重力作用把悬浮物与水分离开 ,由于废水中的悬浮物密度与废水密度不同 ,从而所受…  相似文献   

7.
<正> 高磁分离是近几年发展起来的新技术,用于水处理很有发展前途,目前多数应用在钢铁工业废水的处理,其它方面的给水与废水处理的研究与应用也在进行。我们用这项技术对重金属离子废水进行处理试验,取得了一定效果。一、处理方法及其特点高磁分离是一种物理处理方法,不能直接分离水中的离子态重金属,必须籍助化学方法使重金属离子沉淀下来,然后用高磁分离去除。我们在试验中采取了以下几种化学沉淀方法: (一)投加磁种的化学沉淀法重金属的氢氧化物沉淀、硫化物沉淀、碳酸盐等等的沉淀都是非磁性的,不能直接用高磁分离去  相似文献   

8.
磁性废水处理一体机是根据磁性分离法的原理研制而成的新型净水设备,它是能够在废水处理中实现高效、迅速的固液分离,使水质迅速得到净化的一种方法。本文通过对高浓度有机废水—屠宰废水的处理实例,论述磁性废水处理一体机在废水处理上的应用。  相似文献   

9.
为了研究电吸附水处理技术(EST)对污水悬浮物的去除效果,本文采用电吸附水处理技术对生活污水中悬浮物进行处理分析,结果表明电吸附水处理系统对悬浮物的去除效果较好,去除率达到74.07%,而电吸附模块本身对悬浮物去除率仅为14.29%,氯离子、进水中悬浮物的浓度及进水中的硬度值均对悬浮物去除效率没有影响。因此,电吸附水处理技术可作为污水处理的一种新型有效方法。  相似文献   

10.
磁分离除尘的初步实验研究及其机理分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
对磁性粉 尘和非 磁性粉 尘进 行 了磁 分离 实 验研 究。结 果 表明 ,对 磁性 粉尘 ,磁 除尘 效 率可达99 % 以上 ,而对非 磁性粉尘 ,通过粉 尘上磁, 磁除尘效 率可达9 0 % 以 上  相似文献   

11.
《环境保护科学》2015,(6):63-68
针对城市污水处理厂污泥浓缩池上清液及滤池反冲洗水中的悬浮物和磷浓度高、没有有效处理手段、增加污水处理主流程负荷的现状,以削减反冲水和浓缩池上清液中的总磷和悬浮物负荷为目标,开展超磁分离除浊去磷技术应用研究,并进行了经济技术分析。结果显示:超磁分离除浊去磷技术对滤池反冲水及污泥浓缩池上清液具有良好的去除效果,可实现对悬浮物去除率90%,总磷去除率80%,具有经济技术可行性,可优化污水处理工艺,降低主流程负荷,节能降耗,稳定污水厂水质。  相似文献   

12.
二秒分离机二秒分离机是一种比混凝沉淀、混凝浮选法性能更好,且占地面积较小的污水处理装置。其方法是:在含有悬浮物及重金属杂质的废水中,预先加入磁性铁粉或磁铁矿(如果水中含氧化铁较高可以不加铁粉)。搅拌使磁性铁粉分散,然后再加入无机混凝剂,在  相似文献   

13.
密集微气浮法处理矿井水中悬浮物的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对微气浮法处理矿井水中悬浮物的处理效果进行了试验研究。试验结果表明,微气浮法和加过滤处理矿井水中悬浮物,当悬浮物含量小于1000mg/L时,采用6-8min的反应时间,0.250-0.35MPa的溶气压力,6%-16%的回流比和7-8m^3/m^2h的分离负荷是合适的,处理后的水质可满足循环冷却水的需要。  相似文献   

14.
我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,在采煤过程中不可避免的产生大量的矿井水。矿井水中含有大量的悬浮物,必须经处理后方可排放或进行综合利用。矿井水处理传统工艺存在占地面积很大,水力停留时间较长,煤泥含水率高等弊端。我们对采用超磁分离工艺的矿井水处理站进行统计分析其工艺特点,并分析其井下与地面两种布置形式的优劣势。  相似文献   

15.
本文对煤气污水的COD构成进行分析研究,测定煤气污水中无机组分和有机组分的含量,确定了各组分及悬浮物的COD当量,结果表明煤气污水(OD主要由污水中的无机组分、有机组分、悬浮物提供。进水中无机组分10.90%,有机组分66.65%,悬浮物8.49%,总和86.04%;出水中无机组分3.74%,有机组分27.06%,悬浮物39.34%,总和70.14%。  相似文献   

16.
本研究首先采用Fe3+、Fe2+、溶解性锆盐、膨润土和碱液作为原料制备得到了一种磁性锆铁改性膨润土,再通过底泥培养实验考察了磁性锆铁改性膨润土添加对底泥中磷迁移与形态转化的影响。结果表明,在缺氧条件下,河道底泥中磷会被释放进入间隙水中,继而会被释放进入上覆水中,而磁性锆铁改性膨润土添加可以极大地降低底泥中磷向间隙水的迁移通量,最终导致了上覆水中磷数量的显著下降。此外,添加磁性锆铁改性膨润土不仅促使底泥中弱吸附态磷(Liable-P)和氧化还原敏感态磷(BD-P)这2种容易释放态磷向较为稳定的金属氧化物结合态磷(NaOH-rP)和非常稳定的残渣态磷(Res-P)转变,而且降低了底泥中水溶性磷(WSP)、易解吸磷(RDP)、NaHCO3可提取磷(Olsen-P)、藻类可利用磷(AAP)和铁氧化物-滤纸提取磷(FeO-P)这5种不同类型生物有效态磷(BAP)含量,从而降低了底泥中磷的释放风险。从底泥中分离出来的磁性锆铁改性膨润土中潜在活性磷(NH4Cl-P+BD-P)占总磷的26%左右,且含一定数量的FeO-P和Olsen-P含量(分别为161mg·kg-1和127mg·kg-1),因此及时采用磁分离的方式从底泥中将吸附磷后的磁性锆铁改性膨润土回收回来,是非常必要的。磁性锆铁改性膨润土添加控制河道底泥中磷释放的机制是:改良剂通过对底泥中潜在活性磷和生物有效态磷的钝化作用,以及通过对间隙水中磷的吸附作用,降低了底泥中磷向间隙水的释放风险,导致间隙水中磷浓度的下降,进而降低了底泥-上覆水界面磷的扩散通量,最终导致上覆水中磷浓度的下降。以上结果说明,磁性锆铁改性膨润土是一种非常有希望的用于控制河道底泥中磷释放的改良剂。  相似文献   

17.
首先采用Fe~(3+)、Fe~(2+)、溶解性锆盐、膨润土和碱液作为原料制备得到了一种磁性锆铁改性膨润土,再通过底泥培养实验考察了磁性锆铁改性膨润土添加对底泥中磷迁移与形态转化的影响.结果表明,在缺氧条件下,河道底泥中磷会被释放进入间隙水中,继而会被释放进入上覆水中,而磁性锆铁改性膨润土添加可以极大地降低底泥中磷向间隙水的迁移通量,最终导致了上覆水中磷数量的显著下降.此外,添加磁性锆铁改性膨润土不仅促使底泥中弱吸附态磷(Liable-P)和氧化还原敏感态磷(BD-P)这2种容易释放态磷向较为稳定的金属氧化物结合态磷(NaOH-rP)和非常稳定的残渣态磷(Res-P)转变,而且降低了底泥中水溶性磷(WSP)、易解吸磷(RDP)、NaHCO_3可提取磷(Olsen-P)、藻类可利用磷(AAP)和铁氧化物-滤纸提取磷(FeO-P)这5种不同类型生物有效态磷(BAP)含量,从而降低了底泥中磷的释放风险.从底泥中分离出来的磁性锆铁改性膨润土中潜在活性磷(NH4Cl-P+BD-P)占总磷的26%左右,且含一定数量的FeO-P和Olsen-P(含量分别为161 mg·kg~(-1)和127mg·kg~(-1)).因此,及时采用磁分离的方式从底泥中将吸附磷后的磁性锆铁改性膨润土回收是非常必要的.磁性锆铁改性膨润土添加控制河道底泥中磷释放的机制是:改良剂通过对底泥中潜在活性磷和生物有效态磷的钝化作用,以及通过对间隙水中磷的吸附作用,降低了底泥中磷向间隙水的释放风险,导致间隙水中磷浓度的下降,进而降低了底泥-上覆水界面磷的扩散通量,最终导致上覆水中磷浓度的下降.以上结果说明,磁性锆铁改性膨润土是一种非常有希望的用于控制河道底泥中磷释放的改良剂.  相似文献   

18.
通过化学共沉淀法制备铁氧化物修饰的多壁碳纳米管(MWCNTs)用于去除水中红霉素,对铁氧化物修饰的多壁碳纳米管(MWCNTs)进行X-射线衍射分析与磁强测定,研究去除红霉素的效果及影响效果的因素,探讨吸附动力学、热力学与吸附机理。结果表明:铁氧化物为磁性的Fe_3O_4和γ-Fe_2O_3,磁性良好,可从水中通过磁分离回收。磁性铁氧化物修饰后显著提高MWCNTs对红霉素的去除效果,对于红霉素初始浓度为20 mg/L,0.5 g/L磁性的MWCNTs 30 min红霉素去除率达到87.23%。红霉素去除率随吸附剂投加量的增大而增大,随红霉素初始浓度的增大而下降,随p H值的提高而略有增大。吸附过程遵循拟二级动力学模型和Langmuir吸附等温方程,是以物理吸附为主,化学吸附为辅的吸热反应。吸附红霉素的磁性MWCNTs通过微波辐射可实现再生循环使用,具有应用前景。  相似文献   

19.
滤膜法测定悬浮物出现负误差原因研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了对滤膜法测定水中悬浮物出现负误差的情况进行研究,从滤膜的前处理到滤膜的选择进行了一系列实验,发现主要原因是滤膜在实验的过程中产生失重。对几种微孔滤膜进行了空白实验,得出有机滤膜的空白校正值为0.0000~0.0004g,低于或等于悬浮物的称量误差,此类滤膜用于水中悬浮物的测定,能减少恒重次数,缩短实验时间,提高测定结果的科学性和准确性。  相似文献   

20.
回注采出水深度除油复合配方的优选   总被引:1,自引:0,他引:1  
胜利油田郝一站采出水在回注时油及悬浮物含量均不达标,采用正交实验对比了三种絮凝剂聚合铝、MAX-2、HLW003L的作用效果,确定最佳絮凝剂为MAX-2,50℃、pH 7.0时将其与反相除油剂FX复合后使用,可使处理后水中含油〈10mg/L,悬浮物〈5mg/L,能满足中低渗透油藏的注水水质指标。  相似文献   

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