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研究了活化沸石去除大肠杆菌、苯酚、氯仿和阴离子表面活性剂的效果。结果表明:沸石去除水中大肠杆菌效果显著,去除率高达99.9%,滤速对去除效果有一定影响。同时,对是否采用活化剂进行预处理及活化剂种类对沸石吸附容量影响做了进一步研究。 相似文献
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改性沸石吸附水中有机物的试验研究 总被引:11,自引:0,他引:11
本试验采用溴化十六烷基三甲胺(HDTMA)制备改性沸石,研究了改性沸石吸附水中有机物的影响因素.结果表明,改性沸石对2,4-二氯苯酚(2,4-DCP)具有很好的吸附效果,绘制了改性沸石吸附2,4-DCP的吸附等温线。 相似文献
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用苯胺作标准分析硝基苯类的方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
还原偶氮比色法分析硝基苯,其分析结果受锌渣和慢速滤纸吸附系统误差的影响,结果偏低,现用苯胺作标准,并去除硝基苯前处理还原中吸附产生的系统误差,提高硝基苯分析结果的可比性、准确性. 相似文献
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高氟水沸石除氟的效果研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过静态搅拌实验和恒温震荡实验,研究了接触时间、pH、温度及反复使用次数对沸石除氟效果的影响.结果表明,在适宜的条件下,沸石除氟效果随着使用次数的增多有上升趋势,除氟效果良好,适用于我国高氟水地区. 相似文献
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采用胶团强化超滤去除水中阿特拉津.考察了表面活性剂、pH、操作压力、操作时间以及温度对阿特拉津去除效果的影响.结果表明,胶团强化超滤法能有效去除水中阿特拉津,最佳工艺条件为:采用分子量为5 000 Dalton的聚砜中空纤维膜、SDBS浓度为8.00mmol/L、压力为0.15 MPa、pH为10、温度为25℃.在此条... 相似文献
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以某300 MW燃煤机组为对象,研究微颗粒聚合装置对电除尘器出口烟尘与 PM2.5排放的影响。结果表明:微颗粒聚合装置开启后,电除尘器对烟尘的去除效率介于99.81%~99.89%之间,对 PM2.5的去除效率介于99.25%~99.71%之间;微颗粒聚合装置对烟尘的附加效率介于78.57%~79.17%之间,对 PM2.5的附加效率介于69.05%~75.00%之间。由此说明该装置能够提高电除尘器的除尘效率,是燃煤电厂减少烟尘与 PM2.5排放的一个可行措施。 相似文献
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催化动力学光度法测定痕量铜(Ⅱ) 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了在稀硫酸介质中,用α,α‘-联吡啶作活化剂,痕量铜催化高碘酸钾氧化茂红T的褪色反应及动力学条件,建立了催化动力学光度法测定痕量铜的方法。检测限为0.41μg/LCu,线性范围为0-0.8μg/25mLCu。方法操作简单,灵敏度高,准确性好,可用于水质及人发中痕量铜的测定,结果满意。 相似文献
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以紫外为光源,O3和H2O2作氧化剂分别对含酚废水进行光氧化去除效果的研究.结果表明,联合光氧化法能有效去除废水中的苯酚,在适宜条件下90min内苯酚去除率达到90%以上。试验表明,光氧化法是处理低浓度含酚废水的一种有效方法。 相似文献
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曝气、沉淀、机械回流一体化反应装置处理生活污水的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用爆气、沉淀、机械回流一体化反应装置处理生活污水,污泥浓度可达6kg/m^3,污泥采用内循环,最佳水力停留时间为3h,污泥龄为18d.在此条件下,COD去除率可达90%以上,BOD5去除率可达92%以上,NH3-N去除率可达97%以上,总磷去除效率可达70%以上,反应装置简单易行、运行成本低、投资小、操作维护方便,是生活小区生活污水适宜的处理技术。 相似文献
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以铬污染黄壤为研究对象,选择有机材料(泥炭)、pH值调节剂(沸石)、生物炭(鸡粪)3种不同种类的土壤重金属污染改良剂,采用正交试验L9(34)设计和室内盆栽试验,考察不同复合材料组对土壤中重金属铬形态、pH值、有机质含量的影响。结果表明:沸石的添加提高了土壤pH值、有机质含量,增加了土壤可还原态、可氧化态铬含量;鸡粪的添加通过提高土壤pH值从而增加土壤可还原态铬的含量;泥炭的添加提高了土壤有机质含量、土壤可氧化态铬含量,降低了土壤可交换态铬含量。 相似文献
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高浓度难生化有机废水处理方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对高浓度难生化有机废水的馏化、微电解、H2O2氧化、催化电氧化等方法的对比研究,提出了较合理的新工艺催化电氧化反应器技术.该技术对难生化有机物的去除效率可达90%以上。 相似文献
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静电与机械式油烟净化设备技术性能的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对上海市虹口区120家餐饮业油烟气排放浓度的监测,比较了最常见的2种净化设备的去除效率和本体阻力等技术性能指标,结合用户调查,对这2种油烟治理技术的特点及局限性作了初步的探讨. 相似文献
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以牛骨为原料,氯化锌为活化剂制备牛骨基炭,通过静态吸附试验研究了牛骨炭对水中Hg(Ⅱ)的吸附效果并确定了影响吸附性能的因素。研究结果表明:牛骨炭对Hg(Ⅱ)的最佳吸附时间约为2h、吸附温度为25℃、pH值为1、投加量为0.1g、吸附溶液的最大初始浓度为600mg/L,其最大吸附容量Q^0为43.1mg/g,吸附行为符合Freundl—ich吸附等温模型;通过BET分析和扫描电镜(SEM)等手段表征了牛骨炭的孔结构参数及形貌特征,经分析,所制备牛骨炭的孔径分布为中孔。 相似文献