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461.
电镀废水处理后的污泥处理和利用   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文对电镀废水处理后的污泥如何处理和利用,针对我国电镀行业的现实情况,将其最具可行性的方法作了客观介绍,同时对应注意加强的方面也提出了相应的对策和建议。  相似文献   
462.
熔融-水热法合成粉煤灰沸石及其吸附性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以粉煤灰为原料,研究了在熔融温度分别为300℃、400℃、500℃,熔融时间分别为1h、2h、3h,水热温度分别为45℃、65℃、85℃,水热时间分别为6h、8h、10h,对合成粉煤灰沸石(FZ)吸附性能的影响。结果表明熔融温度为300℃,熔融保温时间为1h,水热温度为65℃,水热保温时间为6h,产物中有类沸石生成。熔融-水热合成Fz对Cd^2+吸附率为99.82%,吸附量为0.19964mg/g,略高于活性炭(吸附率99.69%)优于天然沸石(吸附率97.94%)。  相似文献   
463.
焚烧炉飞灰熔融处理组成特性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
将焚烧飞灰在不同温度下进行熔融实验,用扫描电镜对熔融前后试样的微观结构和形貌变化进行比较,结果显示:熔融体表观结构平整光滑,有较高的硬度,其断面有光泽产生且无明显气孔,试样已达到完全熔融;用X射线衍射分析仪对试样熔融前后成分的变化进行分析,未经熔融处理的试样主要晶相为:NaCl,KCl,SiO2,CaCO3,CaSO4,Ca2SiO4以及Ca12Al14O33,CaS和钙黄长石为熔融后试样的主要晶相.其次还有CaO和透灰石;浸出实验结果显示熔融处理后飞灰的毒性得到降解.  相似文献   
464.
在1350±10℃的焚烧温度下对昆明市城市生活垃圾进行了熔融焚烧试验,结果表明:减容减量化良好,排渣通畅,O、Si、Ca、Al、Fe为构成灰渣的主要元素,检测到的重金属元素含量符合国家排放标准,灰渣呈碱性,二次污染物的产生与焚烧温度、稳定性有关。  相似文献   
465.
妥善处理核电站产生的低,中放射性废物是核电带来健康发展的前提和保证,水泥可作为多种类型低,中放射性废物固化处理的基质材料。该文研究了4%硼酸废液水泥固化的配方,其结果表明,硼酸废液在水泥中虽有良好的分散性并起缓凝作用,但泌水与终凝时间过长,限制民配方中废液含量的提高。  相似文献   
466.
剖析了Taylor模式的要点或理论基础,认为否定环境对沉积物REE型式的影响,发现太古宙沉积物与元古宙沉积物REE型式的差异,提出太古宙末有全球性钾质花岗岩事件等,是Taylor模式的三个关键或紧密相连的三个主要环节。论证了Taylor模式的三大关键实属三大错误。然后探讨了Taylor模式的若干其它不足或所面临的问题。最后将错误和不足的原因归为Taylor错误地否定了环境对沉积物化学成分的影响,从而重新提出环境是影响沉积物微量元素配分的重要因素.不可忽视。  相似文献   
467.
废钻井液固化处理实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
固化处理技术是实现废钻井液无害化处理主要方法之一,论文以水泥基为主,针对钻井现场的泥浆进行了废钻井液的固化处理研究,探讨了水泥、石灰、固化助剂、工艺条件对固化作用效果的影响,获得优化的处理工艺条件为:水泥加量为废钻井液重量的10%左右,固化块用10倍去离子水浸泡48h后,测得COD含量显著下降.经大量实验证明,固化物浸出液的分析结果符合国家危险废物鉴别标准(GB5085.3-1996)和国家污水综合排放标准(GB8978-1996).  相似文献   
468.
一、前言铬渣是铬盐生产过程中的废渣。渣中的Cr~(6+),具强氧化性;水溶Cr~(6+)对环境的污染和危害更大。铬渣的处理,至今尚未全面、有效的解决。铬渣堆积如山,严重地影响铬盐生产及有关行业。本文将铬渣的处理和利用合为一体,即以FeSO_4初步处理渣,然后用水泥固化,,取得了较好的实效。二、初步处理  相似文献   
469.
垃圾焚烧飞灰综合利用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
焚烧处理是解决日益增长生活垃圾的有效方法。垃圾焚烧产生的飞灰因含有大量的重金属等污染物而属危险废物 ,目前常采用的处理方法是填埋。本文就垃圾飞灰的综合利用研究现状进行了论述。从环境和技术的角度看 ,垃圾飞灰的预处理、水泥固化和玻璃化是目前飞灰综合利用的主要研究方向  相似文献   
470.
钢渣预处理含铬废水及其废渣与铬渣的固化   总被引:6,自引:0,他引:6  
用钢渣对含铬废水进行预处理,探讨了钢渣粒度、用量、废水pH值和添加硫酸亚铁还原剂的影响。结果表明,经硫酸亚铁还原处理后再用钢渣处理比单纯用钢渣处理的效果明显提高,采用钢渣/总铬质量比为40的100目钢渣处理经硫酸亚铁还原后的含铬废水,总铬和Cr^6+去除率分别达79%和84%,采用钢渣柱进行的两级淋滤实验进一步表明该方法可作为工业上含铬废水处理的预处理段。处理后的废钢渣同工业铬渣一起进行水泥固化,标准养护20d后固化体表面Cr^6+浸出率、破碎至5mm粒径以下和酸雨淋溶下的浸出液Cr^6+浓度均符合安全标准,可作为普通建材或进行填埋处置。  相似文献   
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