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131.
本试验通过采用硫酸铁和聚合硫酸铁分两段对含砷量为6.4g/L的废水进行了处理。结果表明:当pH=5、Fe/As(质量比)=3∶1、反应时间为3h时,采用硫酸铁进行初步除砷后废水中砷含量降至0.5mg/L以内,达到了废水排放标准的砷含量要求;当pH=5、按照0.44g/100mL加入聚合硫酸铁、反应时间为2h时,采用聚合硫酸铁进行深度除砷后废水中砷含量降至0.05mg/L以内,达到了饮用水标准的砷含量要求。另外,对初步除砷所得的含砷废渣进行焙烧,当焙烧温度为700℃、焙烧时间为3h时,所得废渣经毒性浸出试验检测,完全满足TCLP毒性浸出试验的要求,可安全处置。本试验找到了一种适合大规模处理高砷废水和含砷废渣的方法,该方法工艺简单、可操作性强,具有很好的应用前景。  相似文献   
132.
采用聚合硫酸铁(PFS)和瓜尔胶制备了聚合硫酸铁-瓜尔胶复合絮凝剂,研究了PFS与瓜尔胶复配比例、絮凝剂加入量及废水初始pH对模拟废水除浊率的影响,并利用XRD、FT-IR、SEM及紫外-可见光谱分析对絮凝剂的结构进行了表征。结果表明,PFS和瓜尔胶复配极大地提高了絮凝性能,pH=7时,除浊率可达97%,远大于相同条件下PFS的除浊效果。瓜尔胶分子结构中的羟基与PFS中的Fe~(3+)产生了交联,所形成的复合絮凝剂为无定型结构,在无机絮凝剂PFS电中和作用的基础上又增加了絮凝剂吸附架桥及网捕能力,有效提高了絮凝效果。  相似文献   
133.
以泥饼含水率和污泥比阻为主要评价指标探究Fenton-like试剂(Co2+/H2O2)联合聚合硫酸铁(PFS)改善污泥脱水性能的可行性,并采用响应面法优化污泥脱水的条件;通过滤液中的SCOD、EPS、多糖和蛋白质以及Zeta电位、粒径等指标初步探讨其调理机制。结果表明:Fenton-like试剂联合PFS可以改善污泥的脱水性能,当pH为2.98,Co~(2+)、H_2O_2和PFS的投加量分别为10.44,59.45,48.63 mg/g时污泥的脱水性能最佳,此条件下泥饼含水率从原污泥的79.77%降至(63.12±0.5)%,污泥比阻从原污泥的1.17×10~(13)m/kg降至(5.32±0.29)×10~(12)m/kg。Fenton-like试剂处理后,污泥粒径达到最小,破坏污泥絮体结构释放了束缚水和细胞内部水。投加PFS后已破碎的污泥絮体重新再絮凝,形成更加密实的新絮体,提高了污泥的脱水性能;污泥粒径和Zeta电位同时增大,说明再絮凝过程是以电中和的机理为主导的。  相似文献   
134.
味精生产废水絮凝沉淀实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
选择聚合硫酸铁作为絮凝剂,羧甲基纤维素钠和壳聚糖作为助凝剂,进行了味精生产废水絮凝实验研究,确定了影响其工艺条件的主要因素。研究表明:采用聚合硫酸铁作为处理味精离交尾液的絮凝剂,以羧甲基纤维素钠作为助凝剂,pH值的适应范围广(pH值5—10),在适宜的条件下,COD去除率达45.4%。采用聚合硫酸铁作为絮凝剂,羧甲基纤维素钠作为助凝剂去除味精离交尾液中的COD是可行的。  相似文献   
135.
杨骥  李丽娟 《环境保护科学》1992,18(4):25-27,33
本文以胶体化学中的“等电点”理论为指南,研究了应用聚合硫酸铁净化各类造纸废水的工艺条件.造纸废水经净化,绝大多数指标达到或接近本色浆用水质量标准,从而可望实现废水循环回用.  相似文献   
136.
本文提出了对无机高分子絮凝剂—聚合硫酸铁(PFS)中铁、硫酸根的有效分析方法,简便易行,便于聚合硫酸铁的生产和使用单位推广。  相似文献   
137.
无机高分子絮凝剂——聚合硫酸铁   总被引:5,自引:1,他引:5  
综合国内外资料,从无机絮凝剂的机理及其发展说起,全面介绍了聚合硫酸铁的性能、用途及其制备方法。  相似文献   
138.
蒋陆开 《环境》1999,(7):43-44
聚合硫酸铁是一种新开发的化学混凝剂,它具有优良的混凝性能,在污水处理、饮用水处理中的应用,已日益受到人们的重视。聚合硫酸铁具有水解速度快,絮凝块比重大,适用pH范围广(4-11),对水中重金属杂质,脱色和除臭等处理效果优于其它无机混凝剂。它还具有破乳化及污泥脱水的功能,使它具备在饮用水、工业用水、废水  相似文献   
139.
高效复合絮凝剂的研制与性能研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
以酸洗废液和硅酸钠为原料,氯酸钾为氧化剂,加入少量的添加剂,制得高效玩机高分子复合絮凝剂-聚合硫酸铁/聚硅酸复合絮凝剂,研究了其絮凝性能,考察了添加剂、聚铁与聚硅酸的混合比对其絮凝效果的影响以及该絮凝剂适用的pH范围,结果表明,使用该絮凝剂处理城市废水和长江水,絮体密实粗大,沉降速度快,余浊低。  相似文献   
140.
讨论了聚合硫酸铁(PFS)的混凝机理,说明PFS由于在制造过程已完成碱化、水解、缩聚过程,因而能适应不同水质条件下的混凝处理,形成带一定电荷及聚合度的凝絮,取得较佳的水处理效果。  相似文献   
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