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81.
为确定减少氰化物残余水平的工程技术条件,使其低于加拿大饮用水水质规定的可接受最大浓度(MAC):0.2mg/L,研究了颗粒状活性炭(GAC)对水溶液中低浓度氰化物(≤1mg/L)的吸附,经过30h的连续混合,吸附过程是缓慢进行的,其初速率随活性炭粒径的增大而增大;一般而言,吸附量与pH值无关(附在pH8-9内略有增加外);当氰化物浓度>0.3mg/L,吸附量与氰化物溶液浓度呈线性增加;<0.3mg/L则与溶液浓度的一个幂次方成正比,而弗罗因德利希(Freundlich)等温线指出,氰化物浓度对吸附的影响与单位粒状活性炭的吸附量成正比,增加次氮基三乙酸(NTA)达10mg/L以上时,对吸附无影响,但胡敏酸、Ca(Ⅱ)Mg(Ⅱ)Ml(Ⅲ)和Fe(Ⅲ)可减少吸附量的30-50%,GAC吸附氰化物的可能机制及其在水处理方面的意义已被认可,包括CN^-在内的吸附机制是离子交换,象HCN分子这样的氰化物吸附是通过与含氧官能团(如-COH)形成氢键进行的。 相似文献
82.
苯的衍生物在活性炭/水界面上的吸附标准自由能及与其分子结构的关系 总被引:5,自引:1,他引:5
测定了25℃时活性炭自水中吸附苯、苯酚、苯胺、对-氯苯酚、苯甲酸、对-羟基苯甲酸、对-氯苯胺、硝基苯、对-氨基苯甲酸、对-硝式苯酚、对-硝基苯胺、对硝基苯甲酸的等温线,它们的等温线均为Langmuir型的,利用Langmuir参数计算了吸吸标准自由能变化△G^0,计算结果表明,△G^0具有加和性,即化合物的△G^0是组成该化合物各基团贡献之总和,化合物的分子量及分子连接性指数与△G^0有近似的线性关系。 相似文献
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84.
85.
经实验室对革梁料厂排放的1.2.4-酸工业废水进行处理的结果表明,混合废水经过两级混凝沉淀处理,CODcr去除率可达62.5%,色度去除率可达80%,再经过滤及活性炭吸附,最终出水的各项水质指标均可达到国家二级排放标准。 相似文献
86.
87.
88.
本文就我国中小型煤气发生站洗冷废水处理难题进行试验研究,提出了化学氧化法和活性炭吸附法两种工艺,是处理该废水比较适宜的方法。 相似文献
89.
采用加压活性炭生物膜法处理以对硝基甲苯磺酸盐为主的难降解的有机废水的研究,是在活性炭生物膜法处理有机废水基础上发展起来的新技术。本实验结果表明,在加压9.8×10~4Pa(1kgt/cm~2)的条件下,COD_(Cr)去除率为62%~70%,比常压活性炭生物膜法高20%~25%;其容积负荷Nv=1.7~2.9kgCOD/m~3·d,比一般活性污泥法高3~6倍。 相似文献
90.
活性炭净水器净水效率的研究 总被引:8,自引:0,他引:8
本文按国定“生活饮用水水质标准”中的水质指标,考核活性炭净水器的出水水质。同时,以耗氧量、溶解性有机碳、毛细色谱峰图总面积及Ames致突变试验4项指标,检查其净水效率;并以不同类型的活性炭净水器的通水试验,对它们的净水效率及考核指标做出评价。 相似文献