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271.
岩金堆浸含氰废渣污染及其防治措施   总被引:9,自引:0,他引:9  
在简述岩金矿石氰化物堆浸喷淋原理及工艺流程的基础上,对甘金矿岩金堆浸试验场含氰废渣处理结果的监测分析,提出用漂白粉进行废物处理是一种较理想的处理方法。  相似文献   
272.
通过对宁夏电投西夏热电有限公司在节水和水污染防治方面的实证研究,对比分析其加药絮凝式含煤废水处理工艺和电子絮凝式含煤废水处理工艺,从技术原理、工艺流程、工艺优缺点等方面阐述并证明了现有工艺在节能增效方面的重要性。  相似文献   
273.
<正>日常生活中,大多数人都会炒菜做饭,很多主妇更是精通此道。但是关于一些烹饪技巧很多人却未必做得正确,有些炒菜恶习是有损健康的,所以让我们一起来看看哪些做菜坏习惯是应该摒弃的。蔬菜先切后洗洗菜时,切开后的蔬菜与水的接触面积会大大增加,易使维生素B、维生素C等水溶性维生素和部分矿物质大量流失。正确的做法是先仔细清洗蔬菜,并尽量将水分控干后再切。需要提  相似文献   
274.
含酚废水的处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
汤清家 《化工环保》1998,18(1):51-54
含酚废水的处理0前言沈阳重型机器厂煤气站在生产过程中需要用水洗涤、冷却煤气,因此产生大量含酚废水。此废水中的焦油,大部分呈乳化状态,难以分离,自然沉降率很低,而且水质变化较大。以往,将此废水循环使用,因未经适当处理致使水质日趋恶化,经常堵塞管道、沟渠...  相似文献   
275.
<正>1.急性结膜炎急性结膜炎,也就是"红眼病"。游泳馆的池水要经常用漂白粉消毒,含氯的漂白粉会导致池水偏碱性,正常眼结膜更适应偏酸性的环境,所以接触到偏碱性的池水,眼结膜会有酸涩的感觉。有些细菌、病毒,是氯无法消除的,因此,眼结膜的酸碱平衡一旦被破坏,抗病能力就会下降,池水里的细菌就会趁机进入眼睛,引发眼睛炎症。专家建议:游泳时最好佩戴密封性好的游泳镜,眼  相似文献   
276.
基于紫外催化氧化技术处理气田低浓度含醇废水具有降解率高、无二次污染的优势,研究以该技术为主体的处理工艺是探索提升处理后水质的有效途径。针对气田低浓度含醇废水处理工艺进行了试验研究,得出了处理该类废水的关键控制指标,确定了混凝沉淀、膜过滤、紫外催化氧化为主体技术的工艺参数,通过对五种不同浓度含醇废水进行处理,处理后水色度可控制在5倍左右,催化氧化90min后甲醇含量可降至0.1%左右,试验验证了该套处理工艺的处理效果,为进一步现场中试试验提供了研究依据。  相似文献   
277.
通过介绍燃煤电厂废水排放和灰渣堆放对水源水质的影响,对可能存在的微量重金属污染水质的情况提出预防和治理措施:包括在建设火电厂时,必须充分考虑当地的情况,选择合适的脱硫工艺流程,从源头上减少废水排放对周围水质的重金属污染;在研究某一燃煤固废微量重金属的浸出特性时,可借鉴美国EPA颁布的LEAF方法;在环境影响评价中,应特别注重重金属元素的长期监测,制定突发性的重金属污染地下水的修复和治理方案。  相似文献   
278.
以聚叠氮缩水甘油醚(GAP)和4,4'-偶氮(4-氰基戊酸)(ACVA)为原料合成大分子引发剂(MI-GAP),用其引发氯乙酸乙烯酯自由基聚合,得到聚叠氮缩水甘油醚嵌段聚氯乙酸乙烯酯(GAP-bPVCA),最后将其叠氮化得到含能聚合物——聚叠氮缩水甘油醚嵌段聚叠氮乙酸乙烯酯(GAP-b-PVAA)。采用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、紫外-可见光谱(UV-Vis)、核磁共振氢谱(1H NMR)对GAPb-PVAA的结构进行了表征。利用差热分析(DTA)、热重分析(TG)和微分热重分析(DTG)对GAP-b-PVAA的热稳定性进行了研究。结果表明,GAP-b-PVAA在空气中200℃未见分解;GAP-b-PVAA具有两个热失重过程,其中最大质量损失发生在228~243℃范围内,失重率为68.74%。GAP-b-PVAA热分解动力学参数由不同升温速率下的DTA表征数据,通过Kissinger方法和Ozawa方法计算得到,两种方法得到的表观活化能Ea数值相近,表明GAP-b-PVAA热稳定性良好,有望用于熔铸炸药中作为一种含能黏结剂。  相似文献   
279.
以南京含镍废催化剂为研究对象,采用20:1的人造沸石和乙基黄原酸钾作为稳定化药剂进行处理,与传统的水泥固化方法进行比较,结果表明此药剂稳定化技术处理后产物中金属镍的浸出浓度满足填埋控制标准,且在较低的PH环境下更为稳定;药剂稳定化对含镍危废进行固化增容比为1:1.08,相对于水泥固化增容比1:1.53具有明显的减量化作用,可有效节省稀缺库容,更具可持续发展价值。  相似文献   
280.
曝气铁碳内电解-改性茶渣联用技术处理含氰电镀废水,对内电解处理工序中Fe/C体积比、进水pH、不同曝气方式、停留时间及改性茶渣处理工序中进水pH、处理时间对废水中总氰化物去除率的影响进行分析。结果表明,最佳工艺条件为:内电解工序:V(Fe)/V(C)为1∶1、进水pH为4、采用连续曝气方式、停留时间为3 h;改性茶渣工序:进水pH为8、室温下投加1 g改性茶渣、处理时间为3 h,总氰化物去除率可达82.15%,最终出水中总氰化物浓度为28.97 mg/L。  相似文献   
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