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101.
以铜冶炼烟尘为对象,通过消解和Tessier五步提取法等手段对冶炼烟尘中重金属进行提取,并采用X-射线衍射(XRD)、X-射线荧光(XRF)、电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)进行分析,以探究铜冶炼烟尘的矿物相及元素组成、重金属含量、赋存状态、生物有效性和浸出行为。结果表明:铜冶炼烟尘中含有的主要重金属有Pb、Bi、Zn、As、Cd、Sn、Cu和Fe,且含量依次降低;冶炼烟尘的矿物相主要为PbSO4、PbS、CdS、ZnO。针对重金属的赋存状态,As、Bi、Sn、Fe主要存在形态为残余态,Cd、Cu、Zn主要存在形态为可交换态,Pb主要存在形态为硫化物结合态及残余态。生物有效性系数较高的重金属为Cd、Zn、Cu,表明Cd、Cu、Zn具有较高的迁移性。冶炼烟尘在酸性环境中各金属元素的浸出率明显大于中性或碱性条件,其中在pH=2.0条件下Cd、Cu、Zn的最高浸出率达到80%,Fe的最高浸出率达到了50%,其他金属元素的浸出率都小于12%。 相似文献
102.
河北省青龙满族自治县是全国著名的“万两黄金县”之一、境内黄金资源丰富,已探明的黄金储量为60吨.分布于全县20多个乡(镇)。改革开放以来.全县的黄金业得到了长足发展,到1995年底供有国有矿山5座.群采矿点180余处,年产黄金26000两.就业人数超过7000人,黄金业已逐步成为全县经济支柱产业之一。随着黄金产业规模的扩大.从事黄金群采上法冶炼的人员也H益增多·高峰时全县共有汞碾于82台‘堆没户IOO多家.从事小氰化进行上法炼金的超过IO00户.人员达600O多人次,年产黄金逾1000O两.占全县黄金总产量的40%以上。一些村庄几乎… 相似文献
103.
无 《再生资源与循环经济》2014,(7):3-3
各省、自治区、直辖市环境保护、工业和信息化部门:
2012年以来,在国家废弃电器电子产品处理基金支持下,废弃电器电子产品处理企业拆解处理量不断增加,产生大量阴极射线管含铅锥玻璃(以下简称CRT含铅玻璃)。据估算,我国拆解处理废弃电器电子产品每年将产生CRT含铅玻璃5,8万t,目前包括制备节能灯管等用途在内的年利用处置能力无法满足处理需要。为解决CRT含铅玻璃利用处置难题,现决定在现有处置能力基础上,开展铅冶炼企业协同处置CRT含铅玻璃试点工作。现就有关事项通知如下: 相似文献
104.
本文对氧化镁脱硫技术运用于有色金属火法冶炼烟气治理的工艺路线、设计和运行参数、技术优势进行了讲述,同时采用了纳米铁技术去除该种脱硫废水中的存在的重金属污染物,使废水达标排放,具有较好的应用推广价值。 相似文献
105.
本文根据金矿选矿废水的特点,对现有选矿废水处理工程进行分析,比较废水处理方法中的优点和缺点,以确定处理选矿过程污水的合理工艺,根据污水处理工艺技术参数,选择关键设备和处理设施结构尺寸。 相似文献
106.
为了探究铜冶炼废水中Cu2+的处理方法,本文选用D851型离子交换树脂处理废水中的Cu2+,通过离子交换树脂静态吸附实验确定了该树脂的最佳使用条件,最佳反应时间为60min,最佳反应温度为35℃,最佳反应p H值为5.5。 相似文献
107.
108.
根据重庆市某县锰矿资源、环境实际情况,在分析12500kVA铁合金矿热电炉生产硅锰合金所产生的大气污染物状况和特性的基础上,着重就大气污染防治的工艺技术路线和效果进行了深入的分析研究,提出了有效减轻环境空气污染影响的大气污染控制对策措施。 相似文献
109.
河北邯郸钢铁冶炼区周边麦田土和小麦籽粒的多环芳烃含量及其组分谱特征 总被引:2,自引:6,他引:2
在大型邯郸钢铁公司周边不同样区的麦田成对采集表层土壤和成熟的小麦籽粒样品,检测US EPA优控的16种母体多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)的浓度和组分谱,确定当地麦田表土PAHs的空间分布特征、与总有机碳TOC分数的相关性.由此,初步开展PAHs源解析,并简单探讨小麦籽粒PAHs与表土PAHs的关联性.结果表明,麦田表土总PAHs平均中位数含量为398.9 ng·g-1(范围123.4~1 626.4 ng·g-1),根据丹麦的土壤质量标准,所有表土样品中PAHs总含量超过限值占18%,而苯并[a]芘含量超过限值的样品占总数的10%.表土PAHs组分谱以中、高环组分为主体.利用同分异构体特征比值进行初步源解析,显示煤与生物质燃烧和交通燃油(尾气)是当地PAHs主要混合排放源.各样区麦田表土TOC分数与PAHs总含量、与不同环数组分含量都呈现类似的显著正相关.邯郸钢铁公司周边麦田小麦籽粒的总PAHs平均中位数含量为27.0 ng·g-1(范围19.0~34.0 ng·g-1),PAHs含量较低且未超过欧盟与国内的相关食品卫生标准.小麦籽粒中优势低环组分占总体的84%,其组分谱分布与麦田表土有所不同,显示小麦籽粒的PAHs除去根部吸收、传输外,还存在大气干湿沉降通过叶表(气孔)进入小麦体内等其它输入途径. 相似文献
110.