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221.
采用火焰原子吸收法对大同市"5.18"左云新井煤矿透水事故中所排酸性废水及其应急处理外排水中铁锰进行跟踪测定.结果表明,在废水处理过程中加入石灰石中和,脱铁脱锰,pH均值7.9,总铁浓度均值1.07mg/L,均达到污水综合排放标准.  相似文献   
222.
硫磺回收装置扩能改造   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着中压加氢的投产酸性水量的增加。汽提装置所产酸性气也随之增加,而原有硫磺回收装置没有增加负荷的能力。扩能改造势在必行。同时也是解决焚烧H2S产生有害气体的有效途径,对创造枉会效益和环境效益有着深远的意义。  相似文献   
223.
介绍长广六矿含铁酸性水加石灰乳处理的自动控制系统,含铁酸性水处理的难点及PH控制要求,控制系统采用在线PH检测,改进PI算法,实验应用取得了满意的效果。  相似文献   
224.
高浓度酸性含铁废水处理的试验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用中和氧化絮凝工艺对高浓度酸性含铁废水进行了处理,用10?(OH),乳液作中和沉淀剂,Na2SiO2作助凝剂,对Ca(OH)2与Na2SiO3的配比、pH值、絮凝剂和氧化剂的投加量等条件进行了优选,并用该工艺在生产现场进行试运行,出水中各项指标均达到国家排放标准。  相似文献   
225.
李济吾  李峰 《环境科学学报》2005,25(12):1641-1646
从膨润土中分离出一株对酸性蓝B具有降解效果的镰刀菌(Fusariumsp.)HJ01,研究了其生长特征和动力学模型模拟、降解酶的性质以及对酸性蓝B的脱色效果.结果表明:菌株生长的适宜条件为:pH范围为6~7,蔗糖为碳源,NH4Cl为氮源.菌体生长符合改进的logistic law模型.SDS-PAGE分析HJ01菌株所产漆酶的相对分子量约为66×103,在低氮条件下漆酶活性高达431~812U·mg~(-1)·s~(-1).菌体培养96h后加入到含100mg·L~(-1)酸性蓝B的培养基中,再培养96h,酸性蓝B的脱色率达100%.紫外光谱分析表明,酸性蓝B的发色基团蒽醌环被漆酶破坏.  相似文献   
226.
铁矿酸性排水的人工湿地处理   总被引:34,自引:2,他引:34  
在排放酸性重金属废水的铁矿排土场建设人工湿地处理系统,面积130m~2,废水流量0.5m~3/h,经过两个月的运行测试结果表明:人工湿地系统能有效地处理酸水.酸水pH值由2.6升高到6.1;铜离子由25.79×10~(-6)减少到0.099×10~(-6),去除率为99.7%;铁离子由36.50×10~(-6)降到0.031×10~(-6),去除率为99.8%;锰离子从393.6×10~(-6)降低到107.20×10~(-6),去除率为70.9%.  相似文献   
227.
酸性矿井水对地下水和地表水的影响   总被引:3,自引:1,他引:3  
缺水是许多矿面临的严重问题,另一方面很多煤矿又有大量的酸性矿井水(以下简称酸性水)外排。酸性水在没处理前一般是与地下水混合后排到水仓或地面,因此,地下水或地表水的水质与酸性水有密切的关系。酸性水对水体的影响可分为对阳离子和阴离子的影响。酸性水无论经处理还是未经处理,排入水体后,都产生污染。  相似文献   
228.
本文研究和讨论了含铁酸性矿井水生化处理的可行性以及沉积物的综合利用,对煤矿含铁酸性矿井水的综合治理新途径进行了理论探讨。实验表明,本法具有运行费用低、管理方便、沉积物能综合利用等特点。  相似文献   
229.
采集安徽某酸性矿山排水(AMD)水库不同离岸距离的表水层水样,结合傅立叶变换离子回旋共振质谱(FT-ICR MS)与三维荧光光谱(EEMs)技术对水样中溶解性有机物(DOM)来源和组分特征进行分析.三维荧光结果表明,样品中内源性色氨酸类荧光峰峰强与离岸距离正相关,且基于三维荧光特征指数(FI,HIX,BIX)分析判断DOM主要来自于内源.FT-ICR MS在分子层面进一步表明,内源性组分(脂类,脂肪族/蛋白类,糖类)在近岸点样品DOM所占比重相对较低(66%).AMD中DOM的主要成分为CHO(40%~50%)、CHON(25%~30%)、CHOS (22%~36%)等化合物.DOM包含有高比例的CHOS化合物主要与AMD水体高浓度硫酸盐有关.  相似文献   
230.
采用农药三唑醇生产过程中产生的含铝酸性废水为原料,合成了聚合硫酸铝(PAS)液体混凝剂,并用于厂区污水站好氧池出水的混凝处理。考察了碱化剂用量、聚合温度、聚合时间等合成条件及PAS加入量、混凝pH等混凝条件对混凝效果的影响,并比较了PAS与商售聚合氯化铝(PAC)的混凝效果。实验结果表明:在n(碱化剂)∶n(硫酸铝)为2.1∶1、聚合温度为80℃、聚合时间为60 min的条件下,所得PAS液体混凝剂产品的w(Al2O3)为7.8%~9.0%,盐基度为45%~60%,pH为3.5~4.0,产量为0.75 t/t(以废水计);在PAS加入量为2.0 m L/L、混凝pH为10.0时,COD和SS的去除率则分别达到14.6%和83.0%;该PAS可替代厂区常规使用的商售PAC,日节约废水处理成本5 922元。  相似文献   
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