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81.
82.
废旧硅橡胶酸性热解残渣热解馏出物组分分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在不同温度下对废旧硅橡胶酸性热解残渣进行热解,通过气相色谱-质谱联用技术对馏出油的组分进行分离与鉴定.实验结果表明:当热解温度为180℃时,馏出油组分相对较单一,主要是低沸点硅油类物质,可再次回收利用,实现清洁生产;当热解温度为340℃时,馏出油组分多且复杂,主要为高沸点硅油类物质,还有硅油类物质氧化和高温热解后的产物...  相似文献   
83.
系统测试和分析了新拌混合砂浆和易性和硬化砂浆轴心抗压强度、静力受压弹性模量、泊松比、干表观密度、导热系数、干燥收缩率随三元乙丙(EPDM)橡胶粉代砂体积分数增加的变化程度和规律.橡胶粉可以改善新拌混合砂浆的和易性,降低硬化混合砂浆强度、弹性模量、表观密度和导热系数,提高其泊松比和干燥收缩率.低弹性模量、高泊松比、高干缩值橡胶粉混合砂浆将使其更能适应新型墙体材料性能的要求,有利于减小墙体裂缝的产生;低表观密度、低导热系数橡胶粉混合砂浆将有利于提高墙体的隔热保温性能.  相似文献   
84.
用硅橡胶平板复合膜处理高浓度含酚废水,测定了体系的总传质系数(Kov),分析了温度、盐离子强度、跨膜压差(△p)、膜厚度对Kov的影响。实验结果表明:Kov随温度的升高而呈线性增加,传质通量与温度的关系符合Arrhenius方程;当△p〈0.1MPa时,Kov与压力无关;当△p〉0.1MPa时,压差升高可提高传质系数,但会导致膜的致密化;离子强度改变了苯酚在相间的分配系数,进而影响传质过程;膜厚度降低能有效提高膜的Kov;在膜活性皮层厚度4μm、pH12.5~13.0、温度323.15K、废水流量1205mL/min、废水中苯酚质量浓度7.78g/L、无压差和离子强度的条件下,运行8h后,Kov为16.1×10^-7m/s。  相似文献   
85.
浅议橡胶废水处理技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
唐勤 《云南环境科学》2003,22(Z1):137-138
论述了生物载体生化法处理橡胶废水的工艺技术.通过生产性试验和正在用该工艺运行的两家橡胶加工厂废水处理情况看,COD的去除率可达95%以上,出水水质稳定,可达标排放.运行成本为0.35元/m3,经济效益和环境效益都很显著.  相似文献   
86.
介绍了用物化法(气浮 过滤)处理橡胶制品废水的工程实例,并对该工艺进行了简单的说明。经过本工艺处理的橡胶制品废水可以直接回用。  相似文献   
87.
介绍了顺丁橡胶装置技术改造的环境保护设计和设计原则,以及污染物的治理措施。  相似文献   
88.
生物法净化再生胶生产废气工业试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在再生橡胶厂进行橡胶再生低浓度有机废气的生物法净化工业试验研究,对于甲苯浓度为300~1400mg/m^3的再生胶脱硫废气,在常温常压下以气体流量10~20m^3/h、循环液体喷淋量300~500L/h运行生物法废气净化装置获得了良好物净化效果。该装置连续运行100d的结果显示,其对再生胶废气中甲苯的净化效率可较长时间的保持在90%左右,废气经处理后可以实现达标排放,废气处理成本约为工厂再生胶产值的0.12%~0.14%,具有明显的技术先进性和经济合理性。  相似文献   
89.
采用UV/Fenton法对橡胶促进剂废水进行预处理.当原水COD约为3000 mg/L时,COD去除率可达65%以上,并得到最佳操作条件为:H2O2投加量为8 mL/L,Fe2 投加量为0.8 g/L,反应时间为30 min,pH=5;同时得到Fenton试剂处理该废水的最佳条件为:H2O2投加量为10 mL/L,Fe2 投加量为0.966 g/L,反应时间为30 min,pH=5;单独UV作用的最佳工艺条件为:反应时间为20 min,pH=5;并就3种处理方法进行了比较,发现UV对Fenton试剂处理橡胶促进剂废水具有一定促进作用.反应前后的紫外光谱说明,经UV/Fenton或Fenton反应后原水中的苯胺、硝基苯等物质已得到了彻底的氧化分解.  相似文献   
90.
The effciency of sodium hydroxide treated rubber (Hevea brasiliensis) leaves powder (NHBL) for removing copper ions from aqueous solutions has been investigated. The e?ects of physicochemical parameters on biosorption capacities such as stirring speed, pH, biosorbent dose, initial concentrations of copper, and ionic strength were studied. The biosorption capacities of NHBL increased with increase in pH, stirring speed and copper concentration but decreased with increase in biosorbent dose and ionic strength...  相似文献   
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