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181.
液晶显示器液晶处理与铟回收技术   总被引:6,自引:1,他引:6  
聂耳  罗兴章  郑正  盛名 《环境工程学报》2008,2(9):1251-1254
在实验室条件下,对液晶显示器回收的各个重要环节作了初步的探索,提出了一整套回收工艺.其中包括利用丙酮常温浸取去除偏光片、分离玻璃基板、溶解液晶,还包括利用硫酸溶液和二氧化锰联合浸取玻璃基板,铟的浸取率达89%.得到的铟的酸液经过萃取、置换和电解,可以得到铟的产品,为液晶显示器的资源化和无害化提供实验数据和技术支持.  相似文献   
182.
为了提高厌氧发酵装置的效率,人们研究了各种各样的方法和措施,其中应用填料或载体使生物菌能够延长驻留期是其中的方法之一,开展载体筛选及其结构设计在厌氧发酵装置中的试验,有助于对此问题的深入研究以及将其成果应用于生产实践。通过静态载体筛选试验选择了玻璃纤维作为载体、PVC塑料管作为载体骨架制成的装置在动态序批式厌氧发酵装置中进行了试验。结果表明:此载体骨架结构对于牛粪动态厌氧发酵具有明显的提高产气效率、改变产气质量和促进有机物转化为挥发性脂肪酸的作用。  相似文献   
183.
AB工艺污水厂冬季运行效果分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对乌鲁木齐市某AB工艺污水厂冬季实际运行效果进行监测分析。结果表明:冬季水温降低不影响AB工艺对BOD5的去除效果,BOD5的去除率平均达到88.8%,但COD和SS的去除效果下降;在A段氨氮去除率为35%,经过B段后,氨氮含量反又上升,去除率下降为7.8%左右;降低了A段除磷效果,去除率仅29%,B段则表现出稳定的除磷效果,出水总磷稳定在1.0 mg/L以下,AB工艺总磷去除率达到80%。  相似文献   
184.
Pb/Zn冶炼废渣中重金属的生物浸出-盐浸处理   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用中温嗜热菌对某铅锌冶炼废渣进行生物浸出盐浸处理研究,并根据国家固体废物浸出毒性方法(HJ/T299-2007)对盐浸后余渣进行毒性分析。研究结果表明,在pH 1.5、温度65℃、矿浆浓度5%的优化条件下生物浸出3 d后,废渣中Cu、In、Ga和Zn的浸出率分别达到了91.5%、91.8%、84.9%和93.4%;盐浸生物浸出渣,其浸出液中Ag、Pb浓度分别为7.6和247.5 mg/L,可从废渣中有效回收Cu、In、Ga、Zn、Ag和Pb。生物浸出盐浸处理后余渣约为原渣量的70%;毒性分析浸出液中重金属元素Ag、As、Cd、Cu、Pb和Zn浓度分别为2~3.5、2~3、0.3~0.5、30~50、2~4、20~60 mg/L,低于国家危险废物鉴别标准(GB5085.3-2007)。根据试验结果,提出了针对冶炼废渣资源化、减量化、无害化的生物浸出盐浸联用工艺。  相似文献   
185.
以低浓度的二级出水为处理对象,利用小试装置,以COD、TP和浊度为考察指标,对使用气液混合泵溶气的全溶气、部分溶气和回流加压溶气气浮系统进行了对比研究.结果表明,回流加压溶气气浮系统对3个指标的去除率明显高于全溶气和部分溶气气浮系统,而部分溶气气浮系统对COD、TP的去除率略高于全溶气气浮系统;二级出水浊度较低时,全溶气和部分溶气气浮系统的出水浊度反而升高,因此使用气液混合泵溶气的全溶气和部分溶气气浮系统不适合处理低浊度的二级出水.  相似文献   
186.
湖州市埭溪镇污水处理厂的设计规模,近期为2万m^2/d,远期为3万m^2/d,其污水处理工艺采用改良式A^2/O工艺,污泥处理工艺采用带式浓缩脱水一体机。文中着重介绍了工程设计参数、处理工艺流程及其设计特点。  相似文献   
187.
在SR污水土地处理系统工艺设计中,处理场地的环境特征、限制性设计参数、作物选型及预处理方式的选择等决定了该系统运动的成败,应合理分析各必备要素以指导设计中参数的选择,达到污水处理与资源化的有机结合。  相似文献   
188.
于迎军 《福建环境》1999,16(4):20-21
城市污水处理厂的建设首先要涉及处理工艺方案的选择,寻求与之相适应的处理途径。该文通过对污水处理厂二种工艺方案及土建工程施工方案的综合分析比较,提出了生物池技术的先进性。  相似文献   
189.
废催化剂浸出规律的静态实验方法   总被引:8,自引:1,他引:8  
利用静态浸出实验方法对废催化剂中重金属在不同固水比和浸出次数条件下的浸出规律进行了系统研究。实验发现浸出次数大于3次后,重金属的浸出浓度和浸出速率趋于稳定,同时固水比的增加也没有明显改变废催化剂中重金属的浸出。认为在浸取次数大于3次以后,随着表面溶质的溶解,浸出过程主要为内扩散所控制。  相似文献   
190.
用液膜技术处理含铬废水的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用TBP-SPan80-煤油液膜体系处理含铬废水,在优化条件下经过10min的液膜分离,铬离子浓度可由152mg/L降至0.5mg/L以下,达到国家规定的排放标准。  相似文献   
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