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141.
硫铁矿烧渣和劣质铁尾矿制备聚硅酸铁铝混凝剂 总被引:11,自引:1,他引:11
研究了以硫铁矿烧渣和劣质铁尾矿为原料联合制备高效混凝剂聚硅酸铁铝(PSAF)的方法,确定了合理的生产工艺和操作条件。用该混凝剂处理工业废水,并与聚合硫酸铁(PFS)的处理效果比较,结果表明,出水COD和色度去除率分别提高约25%和28%,SS去除率提高约10%。 相似文献
142.
混凝沉淀法处理锑离子的影响因素及动力学研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了聚合硫酸铁(PFS)对含锑(Sb)废水的处理效果,探讨了pH值、初始质量浓度、沉淀时间、石灰乳投加量及温度对PFS处理含锑废水的影响。结果表明,pH值对锑离子的去除有重要影响,碱性条件有利于锑离子的去除,当pH=9时,去除率达到96.81%。在PFS和石灰乳投加量一定的情况下,去除率随着初始质量浓度的升高而下降。沉淀时间对锑离子的去除有一定影响,随着时间的延长,去除率增大,当沉淀时间为90min时,水中锑离子基本沉降完全。石灰由于质优价廉,常被用来调节废水pH值,但大量石灰加入水中会引起沉渣过多,使得二次处理困难,因此选择用NaOH和HCl调节废水pH值,并定量投加石灰的方法处理废水。对初始质量浓度为5.0 mg/L的含锑废水,PFS和石灰乳投加量均为500.0 mg/L时去除率可达98.0%。温度对PFS处理含锑废水的效果影响不大,随着废水初始质量浓度的升高,温度的影响逐渐显著,温度升高导致去除率增大。PFS去除锑离子的过程符合二级线性动力学方程。 相似文献
143.
为缓解水体富营养化以及蓝藻堆积问题,采用经过聚合硫酸铁(PFS)脱水后的蓝藻制备生物炭吸附水体中的磷酸盐,其中生物炭经过水蒸气活化调节孔隙结构.通过响应面法对蓝藻生物炭的制备条件进行优化.当PFS投加量为458 mg·L-1、碳化温度为433℃和生物炭前体物与水蒸气的质量比为1∶11.选取不加PFS生物炭(F0H11-433)与加PFS生物炭(F458H11-43)进行X射线衍射(XRD)、傅里叶红外光谱(FTIR)、 Zeta电位和拉曼光谱(Raman)表征,来研究蓝藻生物炭与PFS对磷酸盐的去除是否具有协同效应.结果表明,与F0H11-433相比,F458H11-433表面出现铁氧化物,零电荷点(pHpzc)从4.41提高到6.19,生物炭的无序、缺陷程度得到提高.准二级动力学模型和Langmuir模型适用于描述F458H11 相似文献
144.
145.
用平炉尘制备聚合硫酸铁 总被引:5,自引:0,他引:5
用选择性溶解的方法去掉平炉尘中除氧化铁之外的杂质,然后经氧化,水解,聚合等步骤,制备液态聚合物硫酸铁。 相似文献
146.
147.
通过添加聚合硫酸铁(PSFe)降低水体中的活性磷,对水体中磷浓度、藻类生物量、碱性磷酸酶活性(APA)、类胡萝卜素/叶绿素a(Car/Chl.a)等指标随时间变化的情况进行了研究.结果表明,添加PSFe后,活性磷(RSP)迅速下降,藻类生物量和Car/Chl.a在短期内并没有显著变化.总碱性磷酸酶活性(TAPA)则随着RSP的下降而迅速升高,溶解性碱性磷酸酶活性(DAPA)上升幅度较小.结果表明,PSFe是一种优良高效的除磷剂,水体中TAPA、DAPA对RSP变化敏感,能在一定程度上指示水体中磷的变化. 相似文献
148.
149.
聚合硫酸铁的研制与应用 总被引:2,自引:0,他引:2
史建国 《水利电力劳动保护》1996,(2):28-30
本文论述了新型、市郊和、无机高分子混凝剂合硫酸铁的混凝原理,物理化学性质及在火力发电厂预处理中的应用,与铝基混凝剂的相比,聚合硫酸铁对低温低浊水的净化及去除有机物方面比铝基混凝剂更胜一筹。 相似文献
150.
聚合硫酸铁生产工艺是一项被实践证明具有明显的环境与经济双重效益的专利项目。然而,却发生了一起爆炸事故,造成当班工人一死二伤和部分设施及厂房被损的严重后果。通过对这起事故较为全面的分析,认为,专利项目特别是具有推广价值的项目在实施和验收评审过程中,有关人员要认真贯彻“三同时”,真正负起各自安全责任,绝不能只重推广而忽视安全。 相似文献