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321.
硫酸亚铁一硼泥处理电镀废水中铬(Ⅵ)的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
采服硫酸亚铁还原,硼泥絮凝沉降的方法处理电镀废水中的铬(Ⅵ)。控制还原时间的PH为3.5-5.5,各,硫酸亚铁;硼泥=1:20:140,铬的去除率达99%以上,对于铬浓度小于100mg/L的废水,经一次处理,就可以达国家国家的排放标准。 相似文献
322.
323.
结合华丰纸业有限公司和轻华热电有限公司的生产实际,介绍了利用造纸废浆、废渣掺入煤中进行炉内脱硫,废水喷入烟道进行炉后脱硫的联合治理技术,并进行了效益分析。 相似文献
324.
针对某油田老区弱酸性产出水处理过程中污泥产生量大、后期处置难度和成本高的难题,在分析污泥来源的基础上,通过高效除油、氧化、净化工艺比选,结合站内现有水处理工艺,确定了“一级气浮除油+电化学氧化+二级气浮净化”的除油降泥工艺技术。现场试验结果表明,该工艺出水水质可满足油藏回注水标准要求,污泥降减率达到80%以上,一级气浮原油回收率达85.2%,污水处理直接运行成本降低0.17元/m3。对高含水油田采出水站内集中处理、优化改造、边远区块与集输系统前端实施“短流程”处理具有较高推广应用价值和借鉴意义。 相似文献
325.
通过断裂断层泥的粒度成分分析、粒度分形和石英颗粒形貌(SEM)特征观测等方法来分析与评价某抽水蓄能电站工程区断裂活动性,从而得出工程的稳定性。这一研究对大型地下工程场区稳定性综合论证及对地下硐室合理选址、设计以及确保工程安全等具有重要的应用价值。 相似文献
326.
针对含重金属废渣污染程度高且难处理问题,采用典型硫化物、磷酸盐、CaO、MgO以及配伍药剂对锌(Zn)、镉(Cd)复合污染强酸性废渣进行稳定化,利用水浸提法(HJ 557-2010)评估稳定化效果,以GB 8978-1996最高允许排放浓度为达标限值,达到安全处置的目的。结果表明,单一磷酸盐和硫化物中,同摩尔添加比条件下,Na_3PO_4·12H_2O对Zn和Cd的稳定效果最好,Na_2S·9H_2O对砷(As)稳定效果最好,Zn、Cd、As和铜(Cu)4种金属元素同时达标时的综合稳定效应(η)依次为Na_2S·9H_2O(96.36%)(NH_4)_2HPO_4(87.42%)Na_3PO_4·12H_2O(82.26%)。单一MgO或CaO与组合剂的综合稳定效应顺序依次为0.4%MgO0.4%CaO(0.4%CaO+0.61%Na_2S·9H_2O)(0.4%CaO+0.32%(NH_4)_2HPO_4)1.2%(Na_2S·9H_2O∶(NH_4)_2HPO_4∶Na_3PO_4·12H_2O=2∶1∶3)。MgO、 Na_3PO_4·12H_2O、硫钙组合为优选稳定剂。研究结果可为国内含重金属废渣的高效稳定化处理提供参考。 相似文献
327.
突泥涌水,是隧道施工特别严重的地质灾害之一,具有较强的隐蔽性和不确定性,对作业人员生命安全带来极大威胁。2019年11月26日,云南省临沧市境内的云凤高速公路第二合同段安石隧道出口发生突泥涌水,正在进行仰拱施工的6名作业工人被困,当工友自发组织现场救援时,又发生第二次突泥涌水,造成前去救援的7名工人被困,最终导致被困人员中12人死亡,1人受伤。 相似文献
328.
硫酸锰渣污染土壤中重金属的形态分布及生物活性 总被引:1,自引:0,他引:1
测定了硫酸锰渣污染土壤中Cu,Zn,Cd,Pb,Mn的总量和各形态含量.结果表明重金属总量远超过环境背景值和土壤环境二级标准.重金属各形态分布特征:Cu,有机态>残渣态>铁锰氧化态>碳酸盐态>可交换态;Zn,残渣态>铁锰氧化态>有机态>碳酸盐态>可交换态;Cd,铁锰氧化态>可交换态>碳酸盐态>残渣态>有机态;Pb,铁锰氧化态>残渣态>有机态>碳酸盐态>可交换态;Mn,铁锰氧化态>残渣态>可交换态>有机态>碳酸盐态.重金属的生物可利用性系数和迁移系数均为Cd>Mn>Pb>Cu>Zn. 相似文献
329.
火电厂灰渣水溶性试验 总被引:8,自引:0,他引:8
火电厂灰渣水溶性试验以煤为燃料的电厂排出的灰渣主要由粉煤灰、烟道灰和锅炉渣3部分组成。其化学成分复杂,除含有大量的硅、铁、铝、钙、镁、碳外,还含有铜、铅、镉、汞、砷、铬、镍、锰、铍、钴、钡、锶等少量及微量元素。灰渣的堆放不仅占用大量土地,且其中的有害... 相似文献
330.
硫酸铅可以在柠檬酸钠-乙酸体系中脱硫转化生成柠檬酸铅。考察了柠檬酸钠投加量、反应时间、固液比以及反应温度对PbSO4浸出转化的影响。实验结果表明,PbSO4的转化率随着柠檬酸钠投加量和反应时间的增加而增大,固液比和反应温度对浸出过程影响不大。溶液中溶解的铅含量随着柠檬酸钠投加量的增大而增大,其他条件对其影响不明显。最佳浸出工艺条件是:柠檬酸钠与PbSO。的物质的量之比为2:1,固液比为1/5~1/3,反应温度为25℃,反应时间为2h,此时PbSO4的转化率可达到99%左右,溶液中的铅含量为总铅的3.8%左右。PbSO4浸出得到[Pb,(C。H,O,),]·3H2O,它在350℃左右可完全分解,得到PbO/Pb粉末。 相似文献