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71.
对利用烧结处理废旧电池的工艺进行了试验研究.结果表明,在焙烧温度为400℃、时间为90 min时,汞的去除率可达99%以上;在焙烧温度为1100℃、时间为90 min时,脱锌率可达到95%;将除汞除锌后的电池样添加到烧结原料中,其量为1%时,对烧结矿质量基本没有影响,说明该技术处理废旧电池是可行的,可为我国废旧电池的处理和利用开辟一条新的途径.  相似文献   
72.
本研究对石煤清洁焙烧工艺 (钙化焙烧 )进行了研究 ,发现钙化焙烧除可完全避免钠化焙烧过程中Cl2 、HCl等有害气体的产生外 ,石灰在焙烧过程中有很好的固硫效果。实验结果表明 ,当焙烧温度不高于 10 0 0℃ ,石灰加入量为理论量的 1.4倍以上时 ,保证适当的焙烧时间与空气量 ,石灰的固硫率可达 99%。  相似文献   
73.
石灰在石煤钙化焙烧中固硫作用的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本研究对石煤清洁焙烧工艺(钙化焙烧)进行了研究,发现钙化焙烧除可完全避免钠化熔烧过程中Cl2,HCl等有害气体的产生外,石灰在焙烧过程中有很好的固硫效果。实验结果表明,当焙烧温度不高于1000℃,石灰加入量为理论量的1.4倍以上时,保证适当的焙烧时间与空气量,石灰的固硫率可达99%。  相似文献   
74.
用铝酸钙渣吸附去除废水中的氟离子,试验了焙烧温度、初始氟离子浓度和接触时间对氟离子去除的影响,并作了吸附等温线。结果表明,最佳焙烧温度为800℃,吸附平衡时间为40min,最大吸附容量为12.0mg/g,吸附等温线符合B.E.T模型。因此,用铝酸钙渣处理含氟废水经济可行。  相似文献   
75.
开发了直接钙化法处理乙酸精馏废液的技术。采用钙化剂将乙酸精馏废液中的乙酸、丙酸直接转化为乙酸钙、丙酸钙。考察了钙化剂种类、钙化温度等因素对钙化反应的影响。结果表明,以Ca(OH)_2为钙化剂,钙化温度为25℃时,生成丙酸钙和乙酸钙的量最多,能够达到综合回收利用乙酸精馏废液的目的。  相似文献   
76.
将溶胶-凝胶法制备的SO42-/TiO2在不同温度下焙烧得到了具有不同特性的催化剂,用X射线衍射(XRD)、热重-差热分析(TG-DTA)、氨气程序升温脱附(NH3-TPD)、静态吸附等手段对催化剂进行了表征.研究了不同特性的SO42-/TiO2催化剂光催化还原Cr(Ⅵ)的行为,并对其影响因素进行了分析.结果表明:SO42-/TiO2在300-600℃下焙烧均具有较高的催化效率,而在700℃及800℃下焙烧其催化活性显著降低.SO42-/TiO2的这种催化特性是由其吸附性能、晶相组成及表面酸量决定的.  相似文献   
77.
用新技术回收废氯化汞触媒汞   总被引:1,自引:0,他引:1  
氯乙烯合成产生的废氯化汞触媒,含汞,氯化氢比较高,具强性和腐蚀性,毒性。如何使它无害化并回收汞,多年科研进展不大。通过一段时间的摸索,在前人研究成果的基础上,找到了一个工艺简单,高效,经济的碱热沸中和--焙烧收汞新方法。  相似文献   
78.
针对铁尾矿中的重金属,采用氯化焙烧方法进行分离.考察了不同氯化剂(CaCl2、NaCl和AlCl3·6H2O)在不同温度下对铁尾矿中重金属(Cr、Ni、Pb、Zn、Cu)挥发率的影响.结果表明:添加AlCl3·6H2O作为氯化剂时,由于其在135℃时过早分解,在1000℃时重金属的最高挥发率均在30%以下.添加NaCl可使重金属Pb、Zn、Cu的挥发率达到90%以上,但Cr和Ni的挥发率分别只有16.2%和30.0%.CaCl2与NaCl、AlCl3·6H2O相比具有最好的去除效果,在900℃的焙烧温度下,能够去除大部分的Pb(97.5%)、Zn(99.0%)和Cu(93.3%),且Ni、Cr在1000℃时最大挥发率分别为31.9%和49.5%.此外,浸出实验表明,焙烧渣中Cr、Ni、Pb、Zn、Cu浸出浓度均低于GB16889-2008相关限值要求.  相似文献   
79.
海洋颗石藻是一类重要的浮游植物功能群,可同时进行光合作用和钙化作用,在全球海洋碳循环中起到重要作用。海洋是人类排放CO2一个重要的汇,大气CO2浓度迅速上升导致海洋酸化、升温、营养盐浓度及混合层内光照强度变化。这些复杂的环境变化与人类活动对海洋环境的其他扰动相叠加,同时作用于海洋浮游植物,对海洋颗石藻的生长施加多重压力,进而对海洋碳循环产生复杂的反馈效应。本文主要综述单一环境因子(CO2浓度、温度、营养盐及光照水平)以及全球气候变化下多重环境因子的复合作用对海洋颗石藻的生理生态学效应及其对海洋生物地球化学循环的潜在影响,并结合近年来的研究进展,分析这一热门研究领域未来的发展方向。  相似文献   
80.
废石膏与氯化钾焙烧制硫酸钾新工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
废石膏是指化工生产中的副产物硫酸钙水合物堆积而成的化工废渣。废石膏的主要来源是磷肥工业中的磷石膏 ,此外还有柠檬酸生产厂排放的废石膏。据资料报道 ,1 987年全世界的磷肥生产厂产生了约 1 .5× 1 0 8t磷石膏 ,其中 1 .3× 1 0 8t未被利用。我国磷铵及磷酸盐等化工厂每年排出的磷石膏达几百万吨 ,柠檬酸生产厂每年排出的废石膏也有几十万吨之多。这些石膏废渣绝大部分是露天堆放 ,对农田、地表水及地下水造成严重的污染。因此 ,废石膏的合理利用是一项迫在眉捷的环保项目。1 废石膏的利用情况  目前 ,废石膏的主要利用途径有 :用于…  相似文献   
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