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691.
针对普通电凝聚技术处理染料废水过程中采用单向电流易造成阳极损耗增加处理成本的缺点,对传统的电凝聚法进行改进,采用换向电源、铝铁分别作为两极的新型电化学反应器,以色度和CODCr去除率作为指标,利用电凝聚技术处理活性黑KN-B染料模拟废水.通过周期性改变电解电流方向,实现金属铝和铁电极均可溶解,同时产生具有絮凝作用的金属离子,并减缓金属阳极的损耗速度.结果表明,该方法对活性黑KN-B模拟染料废水具有较好的处理效果.其最佳处理条件为: 电解时间30 min,电解电压10 V,电源换向周期10 s,染料质量浓度100~300 mg/L,电解质(Na2SO4)浓度0.01 mol/L,搅拌速度1 000 r/min,极板间距1.0 cm,pH=5~9.在此条件下,色度去除率可达99%以上,CODCr去除率可达50.0%以上.电解时间、电解电压、换向周期、染料质量浓度、电解质(Na2SO4)浓度、搅拌速度、极板间距、pH值等因素对色度和CODCr去除率均有一定程度影响.色度主要是由于活性黑KN-B染料发生化学反应,染料分子中的发色基团-N=N-键被打开,生成苯环衍生物而得到去除;CODCr的去除则主要是絮凝和气浮现象共同作用的结果.扫面电镜测试(SEM)结果表明,该方法可以有效减缓阳极损耗过程.  相似文献   
692.
以某企业为例,运用道化法和蒙德法对其悬浮法氯乙烯聚合生产工艺中的聚合单元、汽提单元及压缩回收单元进行定量计算和评价,得出两者在进行火灾、爆炸的危险评价时,其结论基本上是接近的,但仍保持着各自的特点.这3个单元的主要物料是氯乙烯,若不考虑影响范围、损失情况的评价,选取蒙德法对聚合生产工艺进行安全评价更加切合实际,更有利于有的放矢地制定安全对策措施,为企业的安全管理提供依据.  相似文献   
693.
为了达到盐酸酸洗废水零排放的要求,采用单阴膜动态电渗析技术,进行回收酸洗废水中的铁的试验研究.在动态试验中采用经扩散渗析和中和预处理的实际废水,考察电压、电流和流量对铁回收率及电流效率的影响,并用电压-电流法测定系统的极限电流密度.结果表明,用不锈钢作阴极,Ti/SnO2-Sb2O3作阳极,采用DF120型均相阴离子交换膜,在试验条件下,阴极液pH值为2.50~3.00,Fe2+质量浓度为1 000~1 300 mg/L,阳极液pH值为3.00,控制阴阳极液进水流量均为60 mL/h,采用恒压输出方式,动态电渗析系统的极限电流密度为33.3 A/m2,对应的极限电压为11 V.在试验条件下,盐酸酸洗废水中的铁回收率可达到91.8%,电流效率达到70.3%,阴极室出水pH值可达6.00,Fe2+质量浓度小于60 mg/L,阳极室出水pH值达到1.00,Fe2+质量浓度小于25 mg/L.铁回收率随着流量的增加而逐渐降低,电流效率随着流量的增加而增高.阴极室出水pH值随着流量的增加而降低,阳极室出水pH值随着流量的增加而上升.  相似文献   
694.
在铸铁件的车削、钻孔等金加工工序中会产生大量细小的铁尘,从而引起操作工人的职业病——铁尘肺及其他呼吸道疾病。此外,这些细小的铁尘还会加速机器的磨损,影响产品的加工质量。为了解决这个问题,国内已有不少机械制造厂安装了铁尘除尘装置。但因一些工厂所采用的治理设施是凭经验粗略设计的,致使有相当一部分铁尘除尘设施使用效果不佳,造成人力物力的浪费。笔者根据设计实践提出了合理的设计方案与计算步骤。  相似文献   
695.
介绍了武钢炼铁厂4号高炉出铁场烟尘捕集的重要性,分析了高炉出铁口烟尘捕集采用布袋除尘器方式,指出了其发展趋势。  相似文献   
696.
697.
朱珍平  顾永达 《环境化学》1997,16(4):295-299
采用XPS和Ar^+离子刻蚀技术,研究了炭化过程中铁原子在煤和聚丙烯腈表面和体相间的质量分布规律。结果发现,随炭化进行铁原子由表面向体相迁移和富集,炭化温度升高,迁移和富集增加,表面浓度逐渐降低,以致铁原子沿粒子径向呈浓度梯度分布。  相似文献   
698.
《中国环保产业》2008,(1):61-61
由无锡市东方环境工程设计研究所有限公司,无锡市东方工业环保有限公司联合开发的上吸式高炉出铁口烟气捕集除尘器,适用于高炉出铁场(出铁口、出渣口,铁水罐)、高炉上料系统、高炉槽上槽下系统等的除尘.  相似文献   
699.
《电力环境保护》1992,8(1):33-39
火电厂锅炉水侧的化学清洗废水是一种排放量大、排放频率低的废水,在美国锅炉每3到5年清洗一次,对一座1500MW的燃煤电厂,每台锅炉清洗时能产生大约2300m~3的化学清洗废水和漂洗水。这种锅炉清洗废水的成分与电厂其它废水水质不同,常常有较高的酸性或较强的pH缓冲能力,含有大量的铁和铜,有些还含有高浓度的螯合物。  相似文献   
700.
对MnO2-鳔包沫塑料柱法分离水中的铁的原理和影响因素进行了论述。用该法可以快速将水中的铁从10μg/ml降到0.01μg/ml以下。同时,对该柱的制备进行了描述。  相似文献   
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