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121.
用硫酸烧渣制取硫酸亚铁   总被引:1,自引:0,他引:1  
冯俊瑜 《化工环保》1994,14(5):311-312
用硫酸烧渣制取硫酸亚铁在硫酸的生产过程中,排出硫酸烧渣,其中含有58%的铁和一些有色金属。目前,我国对此废渣尚未很好地利用。我们采用一种廉价的还原剂,将其先与此烧渣进行还原反应,使烧渣中的三价铁全部转化为低价铁,而后再用硫酸厂的废硫酸浸取还原渣,浸出...  相似文献   
122.
杨沐成 《化工环保》1995,15(2):120-121
采用SO_3解析法回收利用含氟废硫酸1前言氟化氢生产中排出的废硫酸约为硫酸投入量的15%,以年产氟化氢3000t计,每年产生废硫酸约1700t。废硫酸中含硫酸75%-85%,氢氟酸7%-10%,氟硅酸2%-8%,水分6%-9%。经研究认为,废硫酸如直...  相似文献   
123.
染料中间体废水的逆流漂洗法处理   总被引:3,自引:0,他引:3  
将逆流漂洗工艺应用于4-乙酰基-2-氨基苯甲醚生产上,可使生产过程中产生的硫酸浓度为2%的硝化废水,浓缩成浓度为30%-40%的浓废酸,可供化肥厂综合利用生产硫铵肥料,从而实现生产废水零排放。实验室和生产规模试验均表明,采用该工艺后,产品的平均得率提高4.1%,产品质量的所有指标达到且超过企业标准(Q/320221NCB02-91)。  相似文献   
124.
武汉市酸雨分布规律及其成因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
综合了近几年武汉市酸雨以及大气环境的监测结果,对该市的酸雨污染现状进行了分析。武汉市的酸雨主要发生在偏西南方向,降水pH值由西向东和由南向北逐渐增大。武汉市的降水具有硫酸型特征,形成酸雨的主要致酸物质为SO2。由于大气稳定度的影响,武汉市的酸雨多出现在冬季。  相似文献   
125.
常见的致伤化物品有盐酸、硝酸、硫酸、烧碱、石灰等.如被这些化学品烧烫伤,如何进行简易的现场急救呢?  相似文献   
126.
为考察含砷硫酸烧渣中酸浸脱砷效果和铁盐沉淀固砷行为,采用常温常压酸浸法脱除硫酸烧渣中的砷,并对进入浸出液中的砷以铁盐沉淀的形式脱除,进而对沉淀渣的浸出毒性进行研究。同时,研究了磨矿细度、酸浓度、固液比、浸出时间对硫酸烧渣中砷脱除效率的影响。结果表明,通过控制浸出参数可以将硫酸烧渣中砷的质量分数降低到0.2%以下,通过调节浸出液的pH和Fe/As摩尔比将其中的砷以沉淀的形式脱除。当Fe/As 2、pH=4~6时,溶液中砷浓度降到了0.5 mg·L~(-1)以下。沉淀砷渣主要是以非晶态的形式存在,提高铁砷比有利于提高砷渣稳定性,从而降低浸出毒性。在Fe/As=3、pH=6.04~6.22的条件下,得到的沉淀渣的浸出毒性为0.711 mg·L~(-1)。因此,通过酸浸脱除硫酸烧渣中的砷,进而采用铁盐沉淀的方法能够实现硫酸烧渣中砷的安全处置。  相似文献   
127.
陈炎  程洁红 《化工环保》2017,37(6):688-692
废锂电池中含有的Co、Ni和Cu等金属具有回收价值,Fe的存在降低了有价金属的回收效率。为去除废锂电池硫酸浸出液中的Fe,采用黄钠铁矾法分别以氯酸钠和过氧化氢作为氧化剂氧化除Fe,并优化了过氧化氢作为氧化剂的除Fe工艺参数。实验结果表明:过氧化氢作为氧化剂的除Fe效果好于氯酸钠;在n(H2O2)∶n(Fe)=0.5、初始溶液pH为1.8、终点pH为2.5、反应时间为2.0 h、搅拌速率为500 r/min的最佳工艺条件下,初始ρ(Fe)为0.212g/L的硫酸浸出液经除Fe处理后ρ(Fe)小于0.004 g/L,Fe去除率达98.0%,Co、Ni和Cu的损失率分别为1.04%、2.17%和1.41%。  相似文献   
128.
硫酸参与喀斯特流域(北盘江)风化过程的碳同位素证据   总被引:1,自引:0,他引:1  
在碳酸盐岩地区,流域侵蚀过程中硫酸是否参与,对于我们正确理解流域化学风化速率,以及流域侵蚀对大气CO2的消耗和全球碳循环等都有重要的意义。本工作在前期工作(乌江)的基础上,对贵州喀斯特地区的河流(北盘江)和支流的水化学特征以及水体溶解无机碳同位素组成进行了初步研究,研究结果证实硫酸参与了该喀斯特流域岩石/土壤化学风化过程。  相似文献   
129.
分析了盐酸、硫酸贮罐破裂发生泄漏事故的危害,对泄漏事故采用事故数学模型作了系统的计算分析,得出了泄漏危害的范围,并提出了防范和控制泄漏事故的安全措施.  相似文献   
130.
通过对Ce-TiO2催化剂在含硫气氛下、不同温度的NH3-SCR活性演变,结合含硫组分的定量分析、原位红外分析,研究了Ce-TiO2催化剂在不同温度的SO2中毒机理。结果表明,在180℃下,Ce-TiO2脱硝活性对硫酸铈的生成极为敏感,0.1 mmol·g-1的硫酸铈生成导致脱硝活性从50.7%降至18.5%,随后硫酸铈持续沉积,低温脱硝活性缓慢下降;在240℃下,Ce-TiO2脱硝活性对硫酸铈的生成敏感性较低,脱硝活性随时间缓慢下降,0.18 mmol·g-1的硫酸铈生成导致脱硝活性从100%降至53.8%,随后硫酸铈持续生成。Co改性活性结果表明:在180℃时,脱硝活性从50.7%提升至94.2%,且180℃和240℃抗硫性能均有所提升。进一步的表征测试表明:Co的掺杂能提升Ce-TiO2催化剂的氧化还原性能,并抑制SO2在催化剂表面的吸附,提升催化剂的抗硫性能。原...  相似文献   
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