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291.
焦炭和废铁屑微电解预处理垃圾渗滤液的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究表明,废铁屑和焦炭微电解是预处理垃圾渗滤液的一种有效方法,可去除垃圾渗滤液COD、色度和腐殖酸等污染物质,改善其可生化性、降低负荷,为后续生化处理创造良好的条件.通过静态正交实验确定废铁屑和焦炭最佳投加体积比为1∶3;最佳反应pH值为4;动态实验中,反应时间为1 h时,COD和色度去除率分别高达68%和91%;BOD/COD从0.3提高到0.5左右.  相似文献   
292.
臭氧技术及其在水处理中的应用   总被引:19,自引:0,他引:19  
近年来,由于氯消毒副产物,微污染物,难降解或有毒有机废水的治理缺乏有效的方法,以及臭氧发生设备性能的提高,臭氧技术已在饮用水和废水处理中重新受到关注且得到了新发展。臭氧技术已由最初经碱催化的直接氧化发展发展形成催化,多相催化氧化;在水处理方面,由原来的单独使用发展形成与其它方法联合作用,臭氧处理单元自身也有很大的发展。  相似文献   
293.
研究了使用硫化废渣和废锰渣在酸性介质下反应,浸取提锰工艺,工艺简单,可达到两渣同时治理的目的,碳酸锰的生产还可产生高的经济效益。  相似文献   
294.
造纸黑液碱回收的技术和经济评述   总被引:1,自引:0,他引:1  
造纸黑液碱回收是当今治理造纸工业污染的最主要途径.近十年来,在碱回收技术的研究和开发上取得不少成就.在此,根据有关资料,对其主要技术线路和经济效益进行评述.1 燃烧法碱回收技术1.1 基本原理燃烧法减回收技术由于开发最早,故常被称作传统法碱回收技术.该技术的基本原理为:采用将黑液中有机物烧掉的办法以消除污染,并达到回收碱和热能的目的.碱回收共包括:提取、蒸发、燃烧、苛化和石灰回收等五个生产工序,简要工艺流程见图1.  相似文献   
295.
皮革含铬废水加碱处理研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
用加碱沉淀法处理制革铬鞣废水时,MgO/CaO(1:4,w:w)取得较好的处理效果,其机理包括调节pH与混凝沉淀。铬辣废水Cr^3 和色度去除率大于99%,SS去除率大于87%,但COD去除率只有47%,主要依靠协同沉陷。混合废水处理效果也很好,但铬泥沉降较差。有机杂质的存在较大地影响了Cr^3 的去除,一定量的SS有利于铬泥的沉降。  相似文献   
296.
从仿真丝绸印染所独需的碱减量生产工艺出发,利用生产工艺的几个参数,对碱减量工艺产生的水污染物进行了衡算剖析。应用类此实测法对精炼、印染等工段产生的一般排水也作了概述。为仿真丝绸印染项目环境影响评价中的水污染物产生量计算提供借鉴。  相似文献   
297.
一种新型烟气脱硫技术在燃煤锅炉上的扩大试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了用硫化碱加TFS添加剂进行燃煤锅炉煤气脱硫并副产硫代硫酸钠的中试成果。  相似文献   
298.
水解酸化.缺氧法对采油废水有较好的处理效果,采用GC/MS技术对水解酸化-缺氧法处理采油废水过程中污染物的迁移降解进行的研究表明:水解酸化段和缺氧段对采油废水中碳原子为C6-C9、分子量为100—140的有机物均有较好的降解能力。其中,在水解酸化段中酮类、芳烃得到较好的降解,缺氧段中酚类和醚类化合物降解明显。水解酸化-缺氧工艺对于采油废水中的甲苯和二甲苯具有较好的降解能力。  相似文献   
299.
刘玉祥  殷进  王徐林 《环境工程》2018,36(4):148-152
CRTs显示器玻壳中含有大量的铅,故废旧CRTs显示器玻壳被列入《国家危险废物名录》。采用柠檬酸-柠檬酸钠弱酸混合体系研究CRTs锥玻璃中铅的浸出特性,同时探讨了机械活化、浸提温度、浸提时间对CRTs锥玻璃料中铅浸出效果的影响。研究表明:柠檬酸-柠檬酸钠混合弱酸对CRTs锥玻璃中铅的浸出率为43.5%。CRTs锥玻璃经机械活化预处理后,反应活性显著增强,球磨24 h时锥玻璃中铅浸出率比非球磨提高了25%左右。在浸出过程中,随着浸提温度的提高以及浸提时间的延长,铅的浸出效果越好,浸提12h之后铅的浸出率变化趋于平缓。  相似文献   
300.
在4.2 MW采暖锅炉上研发实践一体化脱硫脱硝、除尘系统,包括炉内催化法,将部分NO转化为NO_2,再以∩型布置一塔双循环。两级湿法分别采用离心法和反向喷淋法,末端使用离心除雾器降低烟气含水率使烟尘达标。对于脱硫脱硝系统,通过分析脱硫剂对烟尘的影响,一级喷淋系统使用Ca O法,SO_2、NO_2脱除率>70%。二级水中加入NH_3·H_2O,捕捉一级脱硫逃逸的Ca(OH)_2,再生(NH_4)_2SO_3组成双碱法(Ca O/NH_3)。提高Ca O利用率同时,使锅炉烟气中的SO_2、NO_x达标。连续运行结果:SO_2、NO_x、烟尘出口浓度分别为65,35,18 mg/m~3;离心除雾使烟气含水率由10%降低至4.3%,年耗水量较FGD工艺降低35%。  相似文献   
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