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711.
通过建立岩盐采矿过程物料衡算模型,本文分析了这一过程存在的问题,论证了含硝废水闭路循环的可行性。并从矿物化学角度,对其进行了说明。  相似文献   
712.
武山铜矿层状含铜黄铁矿矿体与花岗闪长斑岩具有完全不同的Sr同位素组成。层状矿体中胶黄铁矿、黄铁矿的87Sr/86Sr比值变化于0.7117-0.7241之间,而花岗闪长斑岩中长石和磷灰石的87Sr/87Sr在0.7072-0.7099之间。表明二者具有不同的物质来源,层状矿体物质主要来自上地壳和地层。而花岗间长班岩则主要来自上地幔和下地壳。铅同位素组成表明层状矿体中的铅来自古生代地层。层状矿体硫化物的Rb-Sr等时线年龄为328±21Ma,87Sr/86Sr的初始值为0.7138,表明民状矿体矿石形成于石炭纪,成矿物质自上地壳;而花岗闪长班岩的Rb-Sr等时线年龄为140Ma,为燕山早期的产物。根据研究结果,并结合矿体地质特征等,我们认为武山层状含铜黄铁矿矿体为与海西期海底火山活动有关的喷气(热水)沉积矿床。  相似文献   
713.
粉煤灰深度处理焦化废水中氨氮的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用粉煤灰-石灰体系作吸附剂,对焦化废水中氨氮进行深度处理,考察了pH值、药剂投加量、吸附时间等因素对处理效果的影响,得出最佳处理条件为:废水pH值为5左右时,每100 mL废水中加入粒径为100目以上的粉煤灰15 g,生石灰0.25 g,吸附时间为1h.处理后焦化废水的N H 3-N可达污水综合排放标准(GB8978-96)中二级排放标准.  相似文献   
714.
中空纤维膜器处理含铀(VI)废水的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在中空纤维膜器中研究了二(2-乙基己基)磷酸(HDEHP_煤油膜萃取含铀(Ⅵ)废水。实验表明,HDEHP-煤油膜萃取铀(Ⅵ)的萃取率随萃取时间的增加而增加;当水相pH大于2时,水相酸度对速率影响较小,当水相pH小于2时,随着水相pH的提高,速率明显上升;提高水相流速可提高膜萃取率;当有机相HDEHP浓度小于0.01mol/L时,随着HDEHP浓度的提高萃取率上升,当大于0.01mol/L后,其浓度改变对萃取率影响不大。温度和有机相流速对膜萃取率影响较小。  相似文献   
715.
本文对采用膜法分离新技术脱除含氰废水中的铜、锌进行了研究,脱除率分别达到97%、98%,提供了消除含氰废水中铜、锌等重金属总量过高而影响闭路循环利用质量的新方法,并为实际应用提供了基础数据。  相似文献   
716.
工业含铝废物的回收利用[1]   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄飞  王国忠 《福建环境》2000,17(6):29-30
前苏联科技博士舒杰柯先生主编的《工业含铝废物的回收利用》一书,收集了世界各国关于这一课题的许多研究成果和应用实例,阐述了如何利用工业铝废物对化工、建陶等部门的工业污水进行处理,颇具参考价值,现整理,希望能给我国迅速发展的铝业产生的含铝废物的回收和利用提供技术资料,也给环境工作者提供参考信息。  相似文献   
717.
从油污壤中筛选分离出两株高效机油降解菌ZL1、ZL2,初步鉴定为黄杆菌属和微球菌属。通过生长条件正交实验测定了温度、低温浓度和pH值对其降解能力的影响。在废水较高油浓度下进行了连续降解实验。实验表明:20d对于含油270mg/L的去除率分别达到67\9%呼76.2%,其中ZL2菌对底物浓度的pH值有较广的适应范围。  相似文献   
718.
电化学法添加铁和化学氧化法相结合治理含砷废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
砷化物是一种毒性很强的可溶性化合物,因此,对含砷废水的处理要求都比较严格,本文介绍了一种用电化学氧经法与化学氧化法相结合的处理方法,并论述也该工艺的流程和特点,以及工业试验及实际运行的结果。  相似文献   
719.
根据国际上最近确定的全球N2 O各释放源及其释放量估算值 ,推算了全球N2 O年释放总量及各类源的相对贡献率。得出全球N2 O年释放总量约 1 4 .7TgN2 O -N ,其中自然源和人为源分别占 57%和 4 3 %。年释放总量中N的生物地球化学过程约贡献92 %、非生物作用过程仅贡献 8% ;与土壤有关的释放源约贡献 70 %、农业土壤贡献2 0 %。控制土壤尤其是农业土壤和热带森林土壤的N2 O释放量是控制全球大气N2 O浓度上升的关键  相似文献   
720.
生物相分离系统的污泥减量效能   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了寻找有效的污泥减量途径,采用生物相分离系统将细菌、原生动物、后生动物及其它大型微型动物相对分离,使有机物在系统的前端被降解,而在后端则主要由原生动物和后生动物完成污泥减量化.试验结果表明,当有机负荷为4.8 kg·m-3·d-1时,生物相分离系统的污泥产率为0.1 kg·kg-1(以COD计),减量比例为80%左右.同时,系统对COD去除率超过了90%,且出水水质满足污水综合排放标准GB8978-2002的一级标准要求.  相似文献   
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