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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
陈明科 《环境工程》1994,12(1):60-61
盐酸生产闭路循环,回收尾气和废水陈明科(丰都县环保局,四川648200)四川省丰都县氮肥厂烧碱系统的盐酸车间生产工艺原采用传统的水吸收法,生产过程中的含酸废水直接排放,不但严重污染环境,而且还浪费大量的水资源和原料。加之未被吸收的HCI尾气排放,除直...  相似文献   

2.
我厂是以生产氯碱为主的老厂,所产的化工产品种类较多。由于设备陈旧,加之生产技术管理水平不高,排放的“三废”多,污染相当严重。逸散的有毒有害气体,如氯、氯化氢、苯等,严重危害职工和居民健康,损害农作物,厂里植树栽花也不易成活。含酸、含六六六的废水直接排入嘉陵江,危及市中区人民饮用水水源。群众反映十分强烈。厂党委对环境保护工作十分重视,前几  相似文献   

3.
介绍了新疆天业化工园区聚氯乙烯生产中废水的处理技术和综合利用情况,包括乙炔上清液的回收、含汞废液处理及聚合母液水的处理回收利用。利用节水技术,每年可回用水近580万t,氯化氢气体5万t,产生经济效益5380万元。  相似文献   

4.
简要介绍聚四氟乙烯生产中副产氯化氢及盐酸的处理方法.根据氯化氢和盐酸的特性,设计了相应的安全技术措施,以保证安全生产.  相似文献   

5.
欧洲氯乙烯生产者委员会 (ECVM)将投资 30 0万美元在法国建设和运转一套把废 PVC气化为氯化氢和合成气的 2 0 0 0 t/ a的示范装置 ,预计 2 0 0 0年中期开工 ,采用林德 - KCA-德国 Dresden公司联合开发的“溶渣浴”技术 ,由索尔维公司运营。林德工艺是将PVC碎屑和氧气送入反应器 ,根据工艺条件 ,加入矿砂或蒸汽 ,或者两者。容器内 140 0~ 16 0 0℃的熔渣主要含有硅酸盐 ,可分解 PVC。其中的有机成分可转化为H2 、CO、CO2 和氯化氢气体。氯化氢被水吸收 ,蒸馏后的溶液用于生产适于氯氧化的氯化氢气体。合成气用作化学工艺的原料 ,如…  相似文献   

6.
叶酸生产中三氯丙酮工段的废气治理沈沛常州牛塘化工厂在叶酸生产中排放出大量的氯气、氯化氢气体,极大地污染了环境。1993年我们为其设计了一套强制循环降膜吸收设备,经过两年多的运行,不但彻底地改善了环境,同时还产生盐酸,取得了良好的社会及经济效益。一、氯...  相似文献   

7.
衣静  刘阳生 《环境工程》2012,30(5):50-54,113
焚烧处理已经成为我国许多城市的主要垃圾处理方式之一。垃圾中PVC塑料和餐厨垃圾等含氯组分在焚烧过程释放出氯化氢气体。介绍了垃圾焚烧过程氯化氢气体产生机理,分析了氯化氢气体对有机氯代污染物生成及重金属气化的影响以及氯化氢气体对焚烧设备造成的严重危害,综合论述了国内外氯化氢气体脱除技术研究进展。最后指出高温烟气中HCl控制技术在我国具有很好的应用前景。  相似文献   

8.
<正> 前言在电镀行业,由于电镀生产过程产生大量的含铬、含氰、含酸、含碱和含铜、镍、锌、镉等重金属离子废水、铬酸废气、硝酸废气、盐酸废气、氰化物废气以及由喷丸,磨光以及抛光设备排出的含尘空气,严重地污染环境,对人们的生活环境,工作条件和身体健康状况造成极大的威胁。搞好电镀废水废气处理,减轻以至消除电镀废水废气含尘空气对环境空间的污染,  相似文献   

9.
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   

10.
本文以冲天炉熔化制铸铁为例,从管理和技术措施上简要阐明铸造过程中,排放粉尘、有害气体、噪声、废水及工业固体废物.从管理上,把分散的布局,小规模的生产厂(车间)进行合理调整集中,扩大保留厂点的生产能力、改革工艺、更新设备,采取治理措施,减轻和消除污染,保护环境,保障人民健康.治理技术上,对排放的粉尘以湿法或干法净化,处理有害气体.以改变燃烧方法控制一氧化碳(CO)和氮氧化物(NOx)的排放量,用活性炭,硅胶、活性氧化铝吸附含硫气体、氯化氢(HCl)臭味、N0z等.采用低噪声设备(如低噪声风机)和加装进排气消声器或采用"隔声室一消声道"的方法控制多噪声源的鼓风机噪声.对铸造过程产生的废水,按水质的污染程度、污染物性质采用沉淀、过沪、气浮、混凝等方法除掉废水中的悬浮物;以好氧氧化处理降低废水中的COD和BOD等方法.产生的废型砂和熔渣的处理处置.对前者可卫生填埋.后者集中收集送水泥厂做混合材料使用.生产铸造件的单位,多数用焦炭化铁,燃煤使铸件退火(回火)摊放黑烟.尤其一些小单位设施简陋,设备落后,与居民相邻,生产时排放的粉尘,有害气体和噪声,居民受害严重,引起环境纠分.在操作岗位的人员受到的危害程度不同,严重的导致"矽肺病""铁尘肺病"等疾患.本文以铸铁为例,说明铸造过程中的污染及防治措施.  相似文献   

11.
2001年11月1日,由长春铁塔厂与东北师范大学合作研究的工业含铁废盐酸资源化治理技术在长春通过专家鉴定。用该项技术处理工业含铁废盐酸污水,可实现盐酸回收、无二次污染、污水达标排放的目的。我国现有各种电镀(火镀)厂2000余家,按每个厂家日排1吨废盐酸计算,1年要排放废酸70多万吨。目前,国内多数工厂采用中和法处理含酸废液,虽然中和法具有工艺简单、对设备要求不高、易操作的特点,但在处理废酸液过程中,会产生氢氧化铁和大量废水,致使污水难以达标新开发的工业含铁废盐酸资源化治理技术在解决废酸液方面具有…  相似文献   

12.
盐酸-过氧化氢蚀刻剂是一种新型的盐酸-氧化剂型蚀刻剂,它的特点是对金属铜、锡、银等在常温下蚀刻速度快、蚀刻面均匀,特别溶铜量大(每L大于80g),蚀刻废液除了铜、锡外就是水,而且铜、锡等有色金属均可用简便方法加以回收,蚀刻时放出的氯化氢气体,可以通过吸附法加以去除,所以此种蚀刻剂是一种无环境污染的蚀刻剂,适用于印制印刷电路、车牌、仪器标牌、脱胎漆器台花蚀刻等.它制备简便,设备简单,可以代替三氯化铁蚀刻剂,是一种较为理想的蚀刻剂.  相似文献   

13.
在生产烷基萘(T801)降凝剂的过程中,总有相当数量的氯化氢气体产生出来。对氯化氢气体若治理不好,便弥漫生产装置上空并随风扩散,造成厂区的居民区的空气  相似文献   

14.
简要介绍聚四氟乙烯生产中副产氯化氢及盐酸的处理方法,根据氯化氢和盐酸的特性,设计了相应的安全技术措施,以保证安全生产。  相似文献   

15.
从含酸废水中回收醋酸的方法   总被引:7,自引:0,他引:7  
介绍各种从含酸废水中回收醋酸的工艺,对萃取法和吸附法回收醋酸工艺的主要工艺过程、应用范围和效果进行比较。  相似文献   

16.
1 概述聚氯乙烯生产由制备氯乙烯单体和氯乙烯聚合两步组成。氯乙烯 ( CH2 =CHCl)是有毒的易燃气体。爆炸极限 3 .6%~ 2 6.4% ,自燃点 472℃ ,相对密度 2 .1 5 (空气 =1 )。氯乙烯易于液化 ,液体相对密度 0 .91 2 (水 =1 ) ,沸点 -1 3 .9℃ ,凝固点-1 60℃。聚氯乙烯虽然是化学惰性聚合物 ,但遇热分解 ,遇火引起燃烧 ,在无空气条件下也能燃烧 ,灭火的唯一途径是降温。氯乙烯制备——合成氯乙烯的工艺主要有乙炔的氯化氢加成和乙烯的氧氯化。乙炔的氯化氢加成反应式为 :CH≡ CH HCl Hg Cl2 CH2 =CHCl它在转化器中完成。生成的粗氯…  相似文献   

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在高炉炼铁生产过程中,从高炉炉顶冒出大量可燃性气体和灰尘,以及其他杂质和气体,统称为荒煤气。若直接排入大气,不仅是浪费能源,还将严重污染环境。所以,高炉煤气都应净化降温后,作为钢铁厂的二次能源加以回收利用。成熟的煤气净化工艺是用水清洗煤气。清洗以后的水称为高炉煤气洗涤废水。这种废水量较大,水质较差,并含有酚、氰等有毒物质,直接外排是不允许的。国内外的高炉煤气洗涤水多设置循环供水系统,一般都设有沉淀池和冷却构筑物。  相似文献   

18.
SBR工艺在制革废水处理中的应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
秦建国 《沿海环境》2003,(10):26-27
SBR法即间歇式活性污泥法。这是一种近10年来发展起来的活性污泥法的新型运行方式。由于该工艺不设二次沉淀池(见图1),曝气池兼具二沉池功能;不设污泥回流设备;SVI值较低,不易产生污泥膨胀;污染物去除率高且易于管理等优点,在城市污水处理和轻工等行业的废水处理中逐步被推广使用。制革废水是轻工业中较难处理的废水,其特点是浓度高、水量大,通常每生产一张猪皮要用0.3—0.5吨水,生产一张牛皮要用1吨水左右。一般的制革工艺分为准备、鞣制和整理三大工段,污染物主要产生于前两个工段。制革废水由强碱性的浸灰脱毛废水和弱酸性的鞣革废水…  相似文献   

19.
含酸废水治理自动控制实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文介绍了工业酸度计应用于含酸废水治理工艺自动控制的实验过程和应用于工程实践的安装、调试及运行等体会。证明自制的含酸废水处理自控系统投资少,运行稳定,安全可靠。  相似文献   

20.
在机械加工生产中,酸洗磷化工艺作为一种金属保护工艺较为常见,具有增强抗腐蚀、耐氧化的效用,而且能促进金属涂装,具有较为重要的价值。但是经过酸洗磷化工艺后,必然会产生大量含酸、碱、重金属离子及磷化物的废水,容易对环境造成污染。本文以江苏某铸造公司为例,从废水来源、处理原理、经济效益等方面详细介绍污水站的设计。经过调试,出水满足当地纳管要求,系统运行稳定,操作方便。  相似文献   

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