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相似文献
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1.
硼泥复合混凝剂处理大连机车车辆厂含8g/L左右硅酸根的铸钢废水,最佳投加量为6.6g/L,去除硅酸根适宜,PH值为7.2-9.0,当沉降20min,硅酸根悬浮物去除率大于98%,PH值为8.0-8.5处理费用低,操作简单 。  相似文献   

2.
对于石墨尘肺,曾有不同的看法,有人认为石墨粉尘不引起肺组织纤维化,但也有人认为石墨粉尘可以引起石墨尘肺。我们经现场动态观察和尸检病理研究,证实石墨粉尘中游离二氧化硅含量较低(0%~3%),但工人在生产过程中长期大量吸入可以引起石墨尘肺。我国已将石墨尘肺列为职业病范围。现对石墨尘肺的胸片表现、病理改变及两者关系探讨如下:  相似文献   

3.
以工业水玻璃和氯化铝为主要原料制备了聚硅氯化铝(PASiC)絮凝剂。探讨了不同pH值和硅含量对聚硅酸制备的影响以及硅含量、Al/Si摩尔比、碱化度B和投加量对PA—SiC混凝性能的影响,并考察了PASiC预处理垃圾渗滤液的混凝效果。结果表明:在pH=3.0—4.0、SiO2%=3.0%左右制备的聚硅酸既具有较大的聚合度又有足够的稳定性。当SiO2%=2.8%、Al/Re摩尔比为30、B=2.0时PASiC的混凝效果最佳。  相似文献   

4.
工业“三废”的排放,按国家标准GBJ4—73的规定,挥发性酚是单测项目之一,其标准为0.5毫克/升。我厂生产酚醛树脂时,每天有高浓度的含酚废水(苯酚含量约50%)170公斤和低浓度含酚废水(苯酚含量约5%)630公斤产生。全年苯酚排放总量约34吨,其中高浓度含酚废水苯酚量占73%,低浓度含酚废水苯酚量占27%。除含苯酚外,还含少量甲醛和成份复杂的焦油。  相似文献   

5.
将在700℃干馏1小时的4~6目煤粒(灰分13%、固定炭57%和挥发物质30%)浸于含1.2%表面活性剂(聚氧乙撑一仲醇BT-9)的0.46%—V_2O_53%—H_2SO_4溶液中48小时,干燥,在空气中于350℃加热1小时,再次浸于0.046%—V_2O_53%—H_2SO_4溶液中,在N_2气流中于900℃加热。将含SO_22、H_2O10、O_26%,其余为N_2的气体在100℃通过其上3小时,SO_2的吸附量为8%,而没有表面活性剂的SO_2吸附量为5.6%。  相似文献   

6.
目前公认电焊作业工人长期吸入较高浓度的电焊尘,可引起电焊工尘肺,因此有效降低和根治电焊车间的电焊尘,是防止电焊工尘肺发生的重要措施之一。自行设计制造治理设备,投资少降尘效果显著,使用性强,环保、经济等效益比较显著。济南铁路局电务工厂是一个比较大的生产...  相似文献   

7.
硅微粉是在矿热电炉内生产含硅量在75%以上的硅铁合金和工业硅时,产生大量挥发性很强的SiO2和Si气体与空气迅速氧化并冷凝而成的。硅微粉由于具有优良的理化性能,广泛用于建筑、冶金、化工等行业。介绍了硅微粉的循环利用现状,探讨了存在的问题,展望了硅微粉循环利用的前景。  相似文献   

8.
大孔隙对纳米CeO2在多孔介质中迁移行为的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
方婧  汪敏浩  沈冰 《环境科学学报》2016,36(8):2924-2931
研究了不同类型大孔隙对纳米CeO_2在石英砂柱中迁移的影响,并运用两区物理化学非平衡模型对纳米CeO_2流出曲线进行拟合和参数估算.结果表明,含横孔(垂直水流运动方向)石英砂柱中纳米CeO_2的流出曲线与均匀石英砂柱十分接近,横孔对于纳米CeO_2在石英砂介质中的迁移影响较弱.与均匀石英砂柱相比,含竖孔(平行水流运动方向)石英砂柱中纳米CeO_2流出曲线明显不同于均匀石英砂柱,其初始穿透时间明显提前,初始穿透浓度和初始回收率显著增加,竖孔对于纳米CeO_2在石英砂介质中的迁移起促进作用,特别是贯通竖孔.两区物理化学非平衡模型可以很好地拟合纳米CeO_2在含有大孔隙石英砂柱中的迁移.通过分析模型参数质量交换系数(ωph、αch)和分配系数(Kd)得出,含横孔石英砂柱中纳米CeO_2在两区间的质量交换能力和吸附作用较强,而含有竖孔石英砂柱中纳米CeO_2在两区间的质量交换能力和吸附作用较弱.  相似文献   

9.
1985年10月天津港有七名装卸水泥成品工人经天津市职业病防治院确诊为“I期水泥尘肺”,经三年多观察这七名患者都感到气短、胸闷、胸痛、咳嗽、食欲减退、容易疲劳等症状,虽经诊治、休息疗养,自觉症状日趋加重,年年拍片复查,均未排除诊断。 天津港水泥多来自朝鲜,多为低标号水泥。1979年为货源高峰,在港埠四公司固定泊位卸货,由各装卸队倒班装卸,作业工艺简单:码货盘——起吊——吊出舱口——落地。工人作业环境恶劣,破损水泥袋居多(90%以上),工人在齐膝水泥中“摸鱼(水泥袋)”;往舱里看,尘雾弥漫,人影模糊。  相似文献   

10.
铁-硅岩石占整个铁矿建造岩层的很大部分,在同一化学组成下具有各种不同的矿物组成。例如,碧玉铁质岩和片岩,其矿物成分很不同,但按硅和全铁的含量却很相近。其他造岩组分的含量是次要的,因此在矿物形成时不起重要作用。一般SiO_2为40—50%;Fe_2O_3为30—50%;FeO为1—25%;MgO为0.1—8%。象Al_2O_3、Na_2O、K_2O这  相似文献   

11.
美国环保局(EPA)于2006年3月中旬制定进一步降低汽油含苯限值的法规,法规要求炼制商将汽油含苯量从现在约0.94%(v)降低至0.62%,于2011年执行,至2030年炼制商将全部执行此法规。  相似文献   

12.
新型电解槽处理含氰镀铜废水   总被引:7,自引:0,他引:7  
阐述了一种自行设计的带提升机构的新电解槽的结构特点和原理,经试验选出其最佳条件为:t=14min,I=2.8A,废水中盐投加量30g/L,药剂用量50mg/L。废水从原来含氰化物28.75mg/L,含铜量34.83mg/L,降为含氰0.45mg/L,含铜0.25mg/L,去除率和回收率分别为98.43%和88.58%。  相似文献   

13.
利用石英砂尾泥等工业废渣制备陶粒的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用石英砂尾泥、粉煤灰,水磨石渣等工业废渣,在实验室成功制备出废渣陶粒。通过正交实验对原料配比进行了优选,对焙烧温度、焙烧时间等工艺条件进行了优化。结果表明,当石英砂尾泥:粉煤灰:水磨石渣:纯碱为30:43:15:12、焙烧温度为1200℃、恒温时间为10~20min时,陶粒的膨胀率达到60%、简压强度10.5MPa,达到GB/T17431.1—1998要求,为石英砂尾泥等工业废渣的资源化利用提供一个新途径。  相似文献   

14.
粉煤灰处理模拟酸性矿井水初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文初步研究粉煤灰处理酸性矿井水的工艺方法。研究结果表明:含碱性氧化物并具有一定吸附特性的粉煤灰不仅可中和酸性废水,而且对二价铁离子的去除率较好。在PH值为3.0和4.0时,对二价铁离子的去除率分别达95.7%和1O0%,但当PH值为2.0时,去除率仅为12.9%。粉煤灰对二价铁离子的饱和去除量可达42.0mgFe~(2 )/g粉煤灰。由作者提出的PH—时间经验公式及去除量—时间经验公式经统计检验均显著相关。  相似文献   

15.
将含砷污泥和黏土按一定比例混合,焙烧制成建筑用砖,并对其样品进行抗压强度实验。研究出含砷污泥制砖的最佳比例是含砷污泥掺量占砖质量的10%,黏合剂Fe2O3掺量占砖质量的2%,探讨了利用含砷污泥制砖这一处置方法的可行性。  相似文献   

16.
将含CN~-的废水在催化剂存在下用氢氧化钠或硫酸处理,臭氧化,而后以亚硫酸钠处理。添加臭氧的量为CN~-量的200倍。实例:将含5ppmCN~-的废水在100ppm Mn存在下,在pH12用1000ppm臭氧处理,而后用亚硫酸钠处理。CN~-脱除率为100%。如将含CN~-废水调节至pH≥10或7—8,与≥  相似文献   

17.
以正交设计方法为基础,以COD去除率为指标,确定了聚硅铝铁硼(PSAFB)最优制备条件,研究了Fenton—PSAFB混凝法处理城市生活垃圾压滤液的最优反应条件和处理效果。结果表明:以200mL生活垃圾压滤液为处理对象,复合絮凝剂PSAFB的最优制备工艺条件为:Al/Si为1/2,Fe/Si为1/2,B/Si为1/6;其最优反应条件为:pH值为5.0,投加量为200mg/L(以SiO2计);Fenton法最优反应条件为:pH值为3.0,30%H2O2为20mL,1mol/LFeSO4为30mL;采用最优反应条件的Fenton—PSAFB处理垃圾压滤液,浊度去除率达到95.2%,COD去除率达到84.2%,BOD5去除率达到81.5%。  相似文献   

18.
<正> 结合准绝热低温量热法和差示扫描量热法,测得了T=5—800K时绿柱石、硅铍石、蓝柱石和羟硅铍石的热容,还测得了T=340—  相似文献   

19.
选择性沉淀法处理含镍氯化铁废液   总被引:4,自引:0,他引:4  
赵国华  胡惠康 《上海环境科学》1999,18(11):499-500,506
研究了选择性沉淀法处理含镍氮化铁废液的工艺条件,结果表明,采用该工艺可再生三氯化铁腐蚀剂并上镍盐,Fecl3含量达44%以上,含镍量为2~4g/L,镍回收率为82%-86%,处理后出水达排放。  相似文献   

20.
总烃和非甲烷烃的气相色谱法测定   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用双柱双氢焰离子化检测器测定空气中的总烃和非甲烷烃。用石英砂和GDX-502分别填充总烃柱及甲烷柱,以甲烷标准气定性和外标法峰高定量。方法精密度实验的变异系数为3.0%;准确度实验的回收率为98.0%;在上述两根柱上,甲烷的检测限分别为0.02mg/l和0.04mg/l。  相似文献   

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