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本文通过对酸性矿井水中和法沉泥及沉泥被酸解后得到的酸解液的残渣成分的分析,认为沉泥可以被酸解后利用,研究发现酸解液中含有较高浓度的铁,铝,锌,锰等金属离子,它们恰好是一些常用无机混凝剂的主要成分,因此我们提出用酸解液作为污水处理混凝剂的设想。另外,酸解沉泥得到的残渣,其主要成分是硫酸钙,在工农工业生产中具有广泛的利用价值。 相似文献
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微生物法处理含硫酸盐酸性矿山废水 总被引:8,自引:0,他引:8
论述了微生物法处理含硫酸盐酸性矿山废水的基本原理和工艺过程,对硫酸盐还原菌利用的基质碳源,硫酸盐还原的反应器类型和反应器内载体介质类型进行了综述。 相似文献
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根据德兴矿酸性废水及尾矿分级溢流液的特性,经试验,利用尾矿分级溢流液处理矿山生废水是可行的,中和液在尾矿库进行沉淀,中和渣存放于发愤矿库内,不别建渣库,节省投资,这一处理工艺对灰似矿山具有参考价值。 相似文献
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张子农 《环境与可持续发展》1989,(9):14-16
一、概述五氧化二钒生产过程中产生大量的酸性含铬废水,如采用硫酸-硫铵法沉淀多钒酸铵,每生产1吨五氧化二钒约排出40—50m~3废水。在采用国产原材料(进口钒渣)时,沉钒废液中含有Cr~(6+)100-300mg/L,SO)_4~(2-)20-30g/L,C1~-100mg/L,V100mg/L,游离酸2—3g/L。使用进口钒渣生产时,由于钒渣含铬是国产钒渣的五倍以上,至使沉钒废液中 Cr~(6+)最高达2000mg/L以上。每天排放1000-1200m~3这种废水,每年就是30万立方米左右,按平均含Cr~(6+)500mg/L计,年排六价铬为150吨以上。如不妥善处理必将对地下水及环境造成严重污染。当水中六价铬的浓度达到一定程度时,对人类、牲畜、鱼类、农作物等均有危害,因此消除含铬废水的污染,对保护环境、造福人民、发展生产都具有重大意义。目前,国内外对含铬废水的处理,一般采用的方法有硫酸亚铁-石灰法、钡盐法, 相似文献
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众所周知,BOD5是测定废水中有机物总体含量及其耗氧生化自净能力的重要指标。经过长期大量的监测研究了各类有机物废水生化处理问题。 相似文献
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结合小型煤矿生产的特点,着得探讨了煤矿山在采掘生产过程中,产生酸性废水的来源,形成,特性及其对环境的影响。探讨了对为煤矿酸性废水的治理方法--升流式膨胀中和塔处理法,通过对升流式膨胀中和塔处理法技术特点和运用实践证明,该治理方法,符合贵州省省情,投资少,运行费用低,便于管理,特别适用于小型煤矿及乡镇企业煤矿推广使用,经过治理后的酸性废水,能达到国家规定的综合废水排放标准。 相似文献
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净化去酸性废水中不同价态砷的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
根据净化含砷废水的铁盐水和法,通过理论分析和实验表明,在Fe/As=0.5-6.0范围内,铁盐中和法对废水中3价砷的去除率较其对5价砷的去除率平均低约60%,证实了废水中的3砷较5价砷难于去除。氧化剂选择研究表明,对于含砷量高的酸性废水,采采漂白粉(Ca(C10)2)氧化其中的3价砷最为适宜,对于含砷782、5mg/L,PH=1的酸性废水,采用氧化-铁盐中和法经一级处理后,废水中含砷量即可低于8g 相似文献
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实验测定了酸性红3B染料废水中酸性红3B在粉煤灰中的吸附特性,研究,研究了吸附温度、粉煤灰粒径及溶液pH值对吸附等温曲线的影响,得到pH=6.8、25℃下的吸附等温表达式;考察了处理量、染料浓度、粒径等对粉煤灰固定床吸附处理酸性红3B染料废水过程穿透时间的影响规律。 相似文献
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对合成盐酸中的酸性废水循环利用,并用此酸性水作为生产普通盐酸的吸收水.实践证明,该方法是一种行之有效的治理途径,有较好的环境和经济效益. 相似文献
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酸性水危害很大,现有煤矿水处理站常用石灰石为滤料的中和塔法和石灰乳中和法,处理效果好,出水PH值不稳定,本文对在存在的问题,经过试验,提出了改进措施和建议。 appe 相似文献
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采用石灰-聚铁法对高浓度砷,氟酸性废水进行处理试验,当一级反应条件控制在pH值9.5,Fe/As比2.5和二级反应条件控制在pH值9.0,Fe/As比10.0时,可以却除坤99.5%,氟95%以上,实现达标排放。 相似文献
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利用电石渣中和酸性废水的要领 总被引:1,自引:0,他引:1
叙述了利用电石渣中和酸性废水的过程中Ca(OH)2、CaSO4和CaCO3在沉淀池中结成硬垢的危害性,并提出了一种简便有效的解决方法。 相似文献
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石灰石-石灰乳二段中和法处理矿山酸性废水 总被引:12,自引:0,他引:12
分析了处理含重金属离子矿山酸性废水的处理工艺。通过实例说明石灰石-石灰乳二段中和法与传统的石灰乳中和工艺相比,有较大的优越性,可以降低处理成本和减少沉渣的产生量。 相似文献
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《环境工程》2016,(Z1)
为研究中和-沉淀-混凝工艺中不同沉淀剂对酸性矿山废水处理效果的影响,以广东省大宝山矿槽对坑尾矿库废水为例,采用3种常用的沉淀剂(硫化钠、碳酸钠及DTCR)构成3种组合沉淀工艺(分别为L-SS-F,L-SC-F与LDTCR-F)进行了对比研究。结果表明:在L-SS-F与L-SC-F工艺中,硫化钠与碳酸钠的投加量分别达到100,200 mg/L,废水中除Mn以外的其他重金属去除率高达94%~100%;在L-DTCR-F工艺中,DTCR投加量达到40mg/L,废水中所有重金属的去除率均在94%以上。3种组合沉淀工艺的药剂费之比为L-SS-F∶L-SC-F∶L-DTCR-F=1∶1.3∶1.5。建议对于ρ(Mn)25 mg/L的酸性矿山废水,可采用硫化钠作为沉淀剂;对于更高Mn含量的酸性矿山废水,可采用DTCR沉淀技术。 相似文献