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991.
膜技术在酸性砷,氟废水处理中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文分析了临沂化工总厂废水放的特点,提出了废水处理的新工艺,并从生产特点、设备占地,总投资,运行费用,出水指标等方面与传统处理工艺做了详细地比较,从而论述了新技术的先进性和可行性。  相似文献   
992.
<正> 人类无论是饮水还是进膳,均要同水发生直接的关系.自然界水中的氟浓度取决于水同矿物质之间的平衡,取决于矿物质将氟释放给水或从水中吸收氟的能力.所以我们一定要明白,提供氟的不仅仅是水,还有矿物质和岩石;而且首先是矿物质和岩石.氟是卤族元素中最轻的一个元素,化学性质不同于其它几个卤族元素.在自然水中的氟,性质更不同于其它几个卤族元素.在水中,氟形成 F~-离子,没有其它形式的氧化态,所以我们往往用“自由 F~-离子浓度”来报告水中的氟浓度.不过,在低 pH 时可能会出现 HF°形式;在酸性溶液中氟化物可能  相似文献   
993.
松花江水体沉积物汞污染的生态风险   总被引:10,自引:5,他引:10  
为了发展一种方法以便重建河流沉积物中汞的初始背景浓度,并在此基础上评价松花江汞污染现状,于2005年采集了吉林市至哈尔滨市松花江河段沉积物样品,用混合酸消解后,使用原子荧光分析测定了沉积物中总汞含量,使用ICP-MS和ICP-AES分别测定了沉积物中钪和主要阳离子含量.以保守元素钪为基准元素,重建了松花江沉积物中汞的初始背景含量,然后计算了沉积物中汞的富集比率和潜在生态风险指数.结果表明,吉林市至松源河段沉积物汞仍然存在极强的生态污染风险,松源以下河段沉积物中Hg存在中等或轻微生态污染.与以前研究多采用全球工业化前沉积物中汞最高含量或上地壳中汞平均含量来评价沉积物中汞的生态风险相比,本方法比较客观地反映了研究河段沉积物中汞的污染现状和生态风险,建议在沉积物重金属污染评价研究中采用.  相似文献   
994.
含絮凝氟离子固体废物的浸出特性   总被引:3,自引:0,他引:3  
在不同温度、pH值条件下,分别用海水,自来水,去离子水浸泡,振荡一定的含絮凝氟离子的固体废物,随着浸泡,振荡时间的延长,氟的浸出量有所增加,直至达到平衡,温度愈高,其浸出量越高,pH为6 ̄9时,氟的浸出量最高;海水介质浸出量最高,去离子水浸出量最低。  相似文献   
995.
根据1988-1991年对东海近岸海域的长江口、杭州湾口、舟山海区及福建沿海等海域海水监测的结果可以表明:^238U平均值在23-44mBq/L之间,总β平均值在97-107mBq/L之间,1991年两者都呈下降趋势。^90Sr的平均值波动于1.3~5.3mBq/L之间,但长江入海口处含量偏高。其它沿岸站位呈缓慢下降趋势。^137Cs含量基本稳定在2.6~4.8mBq/L之间,处于河口区站位者含低  相似文献   
996.
离子色谱法测定水中的硫酸盐含量,用EASY-100色谱工作站进行定量分析,使用数据有峰高、峰面积两种。经过长期的一系列实验发现,在分析硫酸盐含量时,使用两种数据的结果精度是不一样的;并且,当硫酸盐浓度较高时,使用峰面积其结果精度也出现较大偏差。为了得...  相似文献   
997.
998.
砷超富集植物的热解特征及其与砷含量的关系   总被引:1,自引:1,他引:1  
不同热解气氛和升温速率的比较研究表明,在空气气氛条件和25℃·min-1的升温速率下,砷超富集植物的热解曲线特征明显且实验速度适中,因此,是适用于砷超富集植物的热解实验条件.在该实验条件下,不同含砷浓度的蜈蚣草(Pteris vittata L.)和大叶井口边草(P.cretica L.)的热解温度主要集中在200~500℃之间.与低砷蜈蚣草相比,高砷蜈蚣草在300℃附近热解减弱,而在450℃附近热解加剧,蜈蚣草体内的砷有促使其热解过程向高温方向偏移的趋势;而大叶井口边草体内的砷则促使其在300℃附近热分解程度加剧,而对450℃附近的热解程度影响不明显.  相似文献   
999.
杜冰 《环境科技》2006,19(1):11-13
应用ICP-AES对南京市玄武湖表层沉积物间隙水和上覆水中的金属元素进行定量测试,并对间隙水和上覆水中的金属离子浓度进行了相关性分析。结果表明,大部分间隙水中的金属离子浓度高于上覆水,且在两者中不具有相同的浓度分布趋势;相关性分析表明,除Mn外,其它元素在间隙水和上覆水中的浓度无明显相关性,但是Fe和Mn与其它金属元素之间存在明显的相关性。  相似文献   
1000.
含氟废水处理中氟衰减的化学动力学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过模拟实验,研究人氟化钙沉淀反应的动力学以及同离子效应、温度和pH条件对反应速度和最终结果的影响。结果表明:沉淀反应中氟的衰减速度率符合三级反应动力学方程:钙离子浓度的增加降低了沉淀反应的活化能,使沉淀反应的“启动时间”、半衰期、五分之四衰期、十分之九衰期大大缩短,并使水中氟化物浓度降至3.00mg/L以下;温度对氟化钙沉淀反应速度的影响符合阿螺尼乌斯(Arrhening)经验公式;沉淀反应的最  相似文献   
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