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61.
电絮凝法处理煤泥水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
泥水的处理国内多采用加药絮凝沉淀法,但对于煤泥粒度细、含泥量大特殊性质的煤泥水,难以得到令人满意的处理效果.本文分析了难沉煤泥水的性质和难沉的原因,阐述了应用电絮凝处理难沉煤泥水的原理,介绍了自行设计制作的小型连续电絮凝装置,结构和技术参数对絮凝效果的影响.应用该装置处理难沉的铁法矿务局煤泥水,溢流水 SS<200ms/1,每吨水电絮凝耗电量小于一度.  相似文献   
62.
新型阳离子絮凝剂在煤泥水处理中的应用研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍了新型阳离子絮凝剂在选煤厂煤泥水治理环境保护中的应用。证明了该絮凝剂是一种质量优良性能稳定的高效阳离子絮凝剂,并取得了明显的经济效益和环境效益。   相似文献   
63.
为在高渗透砂卵石地层泥水盾构施工中确保开挖面稳定、保证施工安全,泥浆顺利成膜至关重要.依托京张高铁清华园隧道工程,采用自行设计的泥浆渗透试验装置,配制6种不同含砂量的泥浆,在与实际地层渗透系数相似的试验地层中进行渗透试验.对泥浆在渗透过程中的成膜类型、成膜质量、渗透深度、滤失量、闭气性能等相关指标进行分析,得到适用于高...  相似文献   
64.
根据侧流除磷工艺在城市污水厂中的应用实践,探索了生物除磷与化学除磷相结合的侧流除磷工艺的应用规律,总结了在工程应用中为工艺稳定运行所采取的一些措施和方法。  相似文献   
65.
为更准确地预测管道受盾构开挖引起的竖向位移,对基于傅里叶变换的管道位移传递矩阵法进行修正,考虑泥水压力和注浆压力2个关键参数对管道位移的影响,并提出1种基于沉降监测数据的地层损失率的反演计算方法。同时,利用数值仿真软件FLAC3D分析不同工况下的管土变形规律,并与修正后的传递矩阵法进行对比。研究结果表明:由地层损失率反演计算方法可以计算得到较为准确和合理的地层损失率,使用该地层损失率计算地表沉降时与数值软件结果吻合度较高。修正后的传递矩阵法保留原计算方式的便捷性,同时考虑泥水压力和注浆压力等实际因素,与现场实测值更加贴近,准确度更高。管道与地层的相互作用可以通过管土相对刚度进行宏观定性描述,该参数可以反映出不同材质、壁厚、直径等条件下管道受盾构开挖影响的敏感性。研究结果可为盾构下穿既有管线的管线沉降预测提供一定参考。  相似文献   
66.
为明确泥水盾构废弃泥浆固液分离性能,提高泥浆固液分离效率,采用化学絮凝的方法对建筑废弃泥浆快速泥水分离性能进行了试验研究,开展了不同种类聚丙烯酰胺(PAM)作用下废弃泥浆絮凝沉降试验、颗粒级配试验及浊度试验研究,考察了药剂种类(APAM、NPAM、CPAM)、分子量及用量对废弃泥浆絮凝沉降特性的影响规律。试验结果表明:APAM和NPAM对废弃泥浆固液分离效果显著,CPAM对废弃泥浆并无明显絮凝作用;对于APAM而言,当其分子量分别为1200万,1600万和1800万时,废浆絮凝效果最佳时的添加量分别为0.35g/L、0.3g/L和0.25g/L;对于NPAM而言,当其分子量分别为1200万,1600万和1800万时,废浆絮凝效果最佳时的添加量分别为0.3g/L、0.3g/L和0.25g/L,且在最佳添加量的情况下,底泥体积、底泥含水率和上清液浊最小,泥浆粒径参数D50最大;APAM与废弃泥浆颗粒之间的作用方式主要是“吸附架桥连接”,NPAM与废弃泥浆颗粒之间的作用方式主要是“电性中和”与“吸附架桥连接”。  相似文献   
67.
为减少水厂生产废水排放量,节约水资源费用,建设水厂排泥水处理工程.水厂制水规模20万m3/d,设计干污泥总量为31.14 t/d.滤池反冲洗水由排水池收集,经调节后送至澄清池回用.澄清池排泥水进人排泥池,与排水池底泥一道经过浓缩及机械压滤脱水,浓缩池上清液回流至排水池.  相似文献   
68.
给水厂排泥水及污泥的处置   总被引:15,自引:0,他引:15  
给水厂排泥水产生于水处理过程中的沉淀或澄清以及滤地反冲洗步骤,总量约占给水厂净水量的4%-7%。目前,国内外大多数的给水厂将排泥水直接排入附近水体、排水城市污水厂或将排泥水处理成污泥后作土地利用、填埋。本文对上述几种处置方式的特点及其对环境造成的影响进行了介绍,提出将排泥水单独处理后作土地利用较适合我国的实际情况。  相似文献   
69.
针对煤泥水难以自然沉降的问题,研究了煤泥水的性质,提出了新的混凝剂ZL—1与PAM联用的治理方法。该方法简单,处理效果好,处理后上清水完全回用于洗煤,实现了洗水闭路循环。  相似文献   
70.
本文针对煤泥水难以自然沉降的问题,研究了煤泥水的性质,提出了新的混凝荆ZL—1与PAM联用的治理方法。该方法简单,处理效果好,处理后上清水完全回用于洗煤,实现了洗水闭路循环。  相似文献   
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