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981.
我国钢铁生产的发展过程中,安全生产取得了较好的成绩。长期以来,以安全规章制度,安全教育、安全检查、安全评比为主要工作内容的传统安全管理模式对保障企业生产顺利进行和职工安全健康发挥了重要的作用。 相似文献
982.
钻井废液的超临界水氧化处理及动力学分析 总被引:2,自引:0,他引:2
在反应温度为500~600℃、压力为25~30 MPa、停留时间为30~600 s的条件下,在连续式反应器中研究了钻井废液的超临界水氧化反应.结果表明:钻井废液的COD去除率可达90.00%以上;在600℃、停留时间为600 s时,钻井废液氧化后,剩余收集液的COD<120 mg/L,满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中的二级标准.用幂函数方程描述了氧化剂过量时钻井废液超临界水氧化的反应动力学规律,反应速率常数与温度的关系符合Arrhenius公式,随停留时间的增加、温度的升高,有机物的去除率显著增加;反应速率常数随压力升高而增加,但反应速率常数的增幅随压力的升高而减小,反应活化体积不是常数.在25 MPa时,反应活化能和频率因子分别为(17 745.430 40±1 114.983 42)kJ/mol和1.152 3×10-4s-1模型计算值与实验值的误差在±15%以内. 相似文献
983.
研究了不锈钢酸洗废液经除杂、蒸发浓缩、冷却结晶、高温焙烧的工艺,成功制得FeCl2产品。其除杂最佳条件是:还原铁粉添加量1.1eq,p H3.5,结晶最佳温度是30℃;焙烧最佳条件是:草酸添加量为2%,焙烧温度250℃,焙烧时间2 h,在N2气氛炉下焙烧即可得到纯度≥99%的FeCl2产品,实现了酸洗废液资源化再生利用。 相似文献
984.
实验室酸性含汞废液的处理 总被引:1,自引:0,他引:1
环境监测实验室的实验废液中有含有大量汞的废水,以重铬酸钾法测定COD为例,1个实验室每天测10个样品,为消除Cl^-干扰,每个样品中需加HgSO40.4g,1个月以监测10天计每月需消耗HgSO440g,1年以10个月计便用去HgSO4400g,如对此类废水不加处理,则一年有270gHg排到环境中,这是一个不能忽视的污染问题。通过不断的摸索和实验,用铁粉处理酸性含汞废水,取 相似文献
985.
危险废物的处置方法主要包括资源化利用、物化处理、焚烧处理、安全填埋等,其中资源化利用可对有价值的危险废物进行资源化利用,焚烧处理可通过高温分解和深度氧化处理有害物质,安全填埋则是将危险废物固化稳定化后在安全填埋场填埋,物化处理方法主要应用于废酸、废碱、重金属废液等危险废物的处置。本文主要介绍了几种适用于物化方法处理的危险废物,以及相应的物化处理方法和此类危险废物处理技术的研究与应用情况,为安全有效地处理处置危险废物提供参考。 相似文献
986.
首先对一系列火灾事故案例进行了分析,探究了酸洗工艺中存在的安全事故隐患,然后采用SWOT分析法,从优势、劣势、威胁和机会4个维度全方面分析了酸洗工艺目前的应用现状及未来发展趋势,最后从工艺发展的角度出发,提出了一系列具有针对性的改进措施建议,以期为相关企业提供一种更环保、经济、安全的酸洗工艺方案,推动酸洗工艺可持续发展。 相似文献
987.
为分析钢铁集聚区大气细颗粒物(PM2.5)中碳组分的污染特征,对济南市钢铁集聚区和市区秋季(2020年10月15日至2020年10月24日)、冬季(2020年12月18日至2021年1月7日)和春季(2021年4月23日至5月2日)环境空气中PM2.5进行手工采样,利用热光碳分析仪测定了PM2.5中有机碳(OC)和元素碳(EC)的含量.结果表明,钢铁集聚区秋季OC和EC质量浓度范围分别为5.79—12.56μg·m-3和1.34—3.44μg·m-3;冬季OC和EC质量浓度范围分别为3.92—55.54μg·m-3和0.38—11.39μg·m-3;春季OC和EC质量浓度范围分别为2.14—4.70μg·m-3和0.19—1.33μg·m-3,呈现显著的季节变化,表现为冬季>秋季>春季.钢铁集聚区冬季PM2.5中OC和EC占比最高,分别为28.11%和5.3... 相似文献
988.
989.
采用零排放新工艺处理蚀刻废液 总被引:1,自引:0,他引:1
广州市某化工厂开发出一套对线路板蚀刻废液进行大规模集中资源化处理的零排放处理新工艺,该工艺通过在固相条件下生成氧化铜并用重力分选的方法将其分离出来,克服了原有工艺的缺陷,使废液中所有的成分能够在较低的处理成本下全部分离回收,无三废排出,达到了清洁生产的要求.对其工艺条件进行深入研究,通过正交试验优化了工艺条件. 相似文献
990.