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951.
针对炼油装置所产生的危险废物"三泥"的减量化处理要求,延迟焦化装置引进"三泥"雾化智能喷雾系统。文章通过指出生产现状及存在的问题,分析了"三泥"雾化智能喷雾系统的原理及"三泥"雾化的工艺流程。实践表明,通过"三泥"雾化装置将"三泥"打进焦炭塔,在保证石油焦质量的同时,提高了"三泥"处理量,降低了"三泥"排放量,降低了蒸汽消耗,从而大幅降低了"三泥"处理成本。实践证明延迟焦化协同处理"三泥",是当前"三泥"减量化最有效的手段之一。 相似文献
952.
953.
城市污泥脱水速率与泥饼含水率的表征差异性研究 总被引:2,自引:1,他引:1
通过试验获得了多种不同来源污泥的脱水表观指标值(比阻和粘度)与脱水性能参数值(脱水速率和滤饼含水率),并对其相关性进行了研究分析.研究结果表明,采用常规的表观指标表征污泥的脱水性能存在差异性,污泥比阻(SRF)可以很好地表征污泥的脱水速率,与其呈良好的负线性关系(调理前:R2=0.914,调理后:R2=0.839),而SRF与滤饼含水率的线性关系不显著,只能进行辅助或定性分析.粘度可以很好地表征污泥滤饼含水率(调理前:R2=0.936,调理后:R2=0.843);但仅在高粘度水平下,粘度与污泥脱水速率才表现出负线性关系,但拟合度较低(R2=0.647),在低粘度污泥体系中,粘度不是影响污泥脱水速率的关键因素. 相似文献
954.
通过批量实验探讨了给水厂废弃铁铝泥(Ferric and Alum Water Treatment Residuals,FARs)对Cd2+的吸附特征及影响因素.实验结果表明,在最初的6 h内,FARs对Cd2+的吸附量已经达到其平衡吸附量的90%,吸附较符合伪二级动力学模型(R2=0.99),并且Langmuir(R2=0.99)和Freundlich(R2=0.90)方程均能较好地描述FARs对Cd2+的等温吸附过程,其Cd2+的饱和吸附量达35.39 mg·g-1.初始溶液p H由3.0增加到8.0时,FARs对Cd2+的吸附量缓慢增加,当p H升为9.0时,其对Cd2+去除率可达97%.FARs对Cd2+的吸附量随溶液体系离子强度的增加而减小.随着柠檬酸浓度的升高,FARs对Cd2+的吸附量显著降低,而水杨酸和酒石酸则微弱促进了对Cd2+的吸附.解吸实验证明,在p H为3.0时Cd2+的解吸率最高,但仅为11%左右.分级提取结果进一步表明,被吸附的Cd2+主要以酸溶态和残渣态存在.综合实验结果表明,FARs可以作为一种高效的吸附剂用于水体除镉. 相似文献
955.
956.
采用土柱淋洗技术对模拟Cd污染土进行修复研究,探讨了单宁酸、柠檬酸在不同浓度、淋洗时间、复配体积比下对重金属进行单一、复合淋洗的去除效果,并比较复合淋洗前后重金属的形态变化特征。实验结果表明,单宁酸和柠檬酸对重金属具有较好的去除效果。单一作用时,随着时间的增加,两种淋洗剂对重金属的去除率逐步提高,均在12 h时达到最好效果,重金属去除率分别为59.08%、71.25%。实验同时证明,两种淋洗剂进行复合淋洗对重金属Cd的去除率明显高于单一淋洗,当单宁酸浓度为10.0 mmol/L,柠檬酸浓度为0.6 mol/L,淋洗剂体积配比为1∶3,淋洗时间为12 h时,复合淋洗效果最好,重金属去除率达到97.47%。土柱淋洗前后重金属形态分级结果表明:单宁酸、柠檬酸复合淋洗能有效去除酸可提取态、氧化物结合态的重金属Cd。 相似文献
957.
炼油污水处理装置的三泥脱水实验表明,剩余污泥的脱水性能最好。根据实验结果,将浮渣与剩余污泥按比例混合进行脱水,连续少量掺入油泥,调整转速与混凝剂用量后取得较好的脱水效果。在离心机处理量13~15m3/h,离转速3000r/min,差转速5~7r/min,混凝剂量5kg/h的工况下,离心机所产泥饼含水率<85%、滤液ρ(COD)<800mg/L。脱水处理直接成本19.6元/m3。 相似文献
958.
959.
过去青海有些地区部分农户采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺进行岩金选矿,产生并堆积了大量有毒、有害废渣,对地下水及土壤环境造成污染隐患。对选金废渣进行安全处置已迫在眉睫。文章在对选金废渣处置方法进行了初步探讨。 相似文献
960.
盐泥吸附剂对直接染料的平衡吸附行为和热力学性质研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以染料废水处理用盐泥吸附剂的开发为目的,在静态吸附条件下,研究了含镁盐泥对直接大红、直接深蓝和直接黑3种直接染料的吸附行为,并对吸附过程的热力学进行了分析。结果表明,吸附平衡数据都能够较好地符合Langmuir和Freundlich吸附等温方程,但Langmuir方程能够更好地描述吸附等温线。在25~30℃范围内,3种直接染料在盐泥上的吸附是一个吸热过程,同时伴随着熵值的增加,反应的吉布斯自由能变小。吸附是物理和化学吸附并存的吸附过程,主要推动力为化学键力(化学吸附),同时可能存在范德华力(物理吸附),吸附焓变在74120~87332 kJ/mol之间。 相似文献