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相似文献
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冶金工业固体废物钢渣的综合利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先概述了钢渣的来源、化学组成及加工方法等;其次对钢渣的国内外综合利用途径进行了综述,分别介绍了利用磁选工艺回收废钢铁,作为冶金原料、建筑材料,以及在农业和水处理方面的应用特点和应用实例,并指出,在农业和水处理方面,钢渣具有广泛的应用价值和显著的社会经济效益;最后对钢渣综合利用的前景进行了展望,提出了加快钢渣资源化利用的建议。  相似文献   

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用钢渣代替白云石制取钙镁磷肥,对节约能源,治理“三废”,减少环境污染有着重要意义。我国历年来积存的废钢渣有2亿多吨,大部分未治理,继续污染着环境。钢渣中含有3-4%P_2O_5可利用,还有一定  相似文献   

4.
用钢渣处理含砷废水   总被引:27,自引:1,他引:27  
郑礼胜  王士龙 《化工环保》1996,16(6):342-345
对用钢渣处理含硫废水进行了试验,用配水探讨了钢渣投加量,水样,PH,混合时间等因素对除砷效果的影响,结果表明,钢渣具有较好的除砷效果。  相似文献   

5.
钢渣净化水中磷素的研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
在对国内外钢渣除磷研究现状进行总结的基础上,介绍了铜渣的组成及其物理、化学性质,并进一步阐述了其在除磷过程中涉及到的反应机理,提出了钢渣应用于含磷废水处理时存在的问题及今后的研究发展方向。  相似文献   

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钢渣作为冶金工业产生的固体废物之一,越来越受到环保的关注。采用国际权威专利数据源和主流情报工具,对钢渣利用专利技术进行分析,对各个国家的钢渣利用研究方向、国内钢铁企业钢渣研发重点以及钢渣的应用成果等方面进行了梳理研究,为企业内部钢渣利用发展指明方向。  相似文献   

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钢渣吸附Pb2+的动力学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用批式振荡吸附法研究了钢渣吸附Pb^2+的动力学。研究结果表明,钢渣吸附Pb^2+的动力学控制步骤(简称动力学控制步骤)随实验条件的变化而变化:钢渣粒径大于120μm、振荡器转速小于150r/min或Pb^2+初始质量浓度小于150mg/L时,孔扩散是动力学控制步骤;钢渣粒径小于120μm、振荡器转速大于150r/min或Pb^2+初始质量浓度大于150mg/L时,表面扩散是动力学控制步骤;钢渣对Pb^2+的吸附反应是二级反应,其吸附速率为13.26g/(mg.min)。  相似文献   

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钢渣吸附-微波降解法处理碱性品红废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
谢复青  何星存 《化工环保》2006,26(2):129-132
研究了钢渣对碱性品红染料的吸附性能、影响因素以及微波对吸附在钢渣-焦炭上的染料的降解作用。实验表明,在中性条件下,钢渣对碱性品红具有优良的吸附性能,饱和吸附量可达到42.4mg/g。以钢渣处理质量浓度为100mg/L的碱性品红溶液,当固液质量比为1:50、振荡吸附1h后,染料溶液脱色率达97%。实验还表明,焦炭可吸收微波产生高温,用钢渣-焦炭混合物(质量比1:1)吸附染料后,以微波辐照可使物料达到665℃的高温,吸附的染料降解。吸附剂再生后重复使用4次,脱色率都达到95%以上。  相似文献   

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采用钢渣活化过一硫酸盐(PMS)氧化法深度处理焦化废水生化出水,研究了钢渣加入量、PMS浓度和初始p H对该废水处理效果的影响,考察了钢渣的重复利用性能,分析了钢渣-PMS氧化处理前后废水中有机物和急性毒性的变化。实验结果表明:在钢渣加入量5 g/L、PMS浓度7 mmol/L、初始p H 8.1、反应时间3 h的条件下,废水中色度和COD去除率分别为82.99%和62.89%,出水毒性变小;钢渣重复使用5次后,COD去除率降低至38.73%。钢渣-PMS体系氧化降解有机污染物的途径可能有两种:一种是钢渣中的CaO水解使溶液呈碱性,活化PMS生成了O2-·和1O2;另一种是钢渣中的铁氧化物活化PMS生成SO4-·和·OH。三维荧光光谱分析结果表明,钢渣活化PMS所产生的活性物种可以有效破坏废水中的芳香蛋白类物质、腐殖酸类物质和溶解性微生物代谢产物。  相似文献   

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将再生混凝土骨料以不同比例取代钢渣骨料配制透水混凝土,采用沸煮试验法考察废混凝土骨料对钢渣透水混凝土强度和体积稳定性的影响,结果表明:再生混凝土骨料可改善钢渣透水混凝土强度,减轻钢渣骨料膨胀对透水混凝土体积稳定性的影响,用再生混凝土骨料在改善钢渣骨料透水混凝土性能同时可消纳两种固体废弃物,具有环境效益和社会效益。  相似文献   

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肖利萍  刘晓丹  刘喆 《化工环保》2012,40(4):411-417
研究了膨润土-钢渣复合吸附剂对模拟酸性矿山废水中Fe2+的吸附去除效果、Fe2+在吸附剂表面的赋存形态及其吸附机理和规律。结果表明:复合吸附剂在处理含Fe2+模拟酸性矿山废水时,不仅能释放碱性物质中和酸,且发生了吸附-聚沉协同作用;Fe2+可与膨润土发生晶格置换,还可通过静电吸附作用形成硅酸盐类矿物相,还有一部分通过配合作用生成多金属氧化物,最后一类是通过化学沉淀作用生成的 Fe(OH)2或Fe(OH)3受热分解而形成Fe2O3;被吸附的Fe2+中98.62%以残渣态形式存在于复合吸附剂中;复合吸附剂对Fe2+的吸附行为符合BET等温吸附模型和准二级动力学模型。  相似文献   

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