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21.
改性粉煤灰及其处理废水的机理   总被引:9,自引:0,他引:9  
应用正交设计的基本理论,研究了PDMDAAC(聚二甲基二烯丙基氯化铵)改性粉煤灰的最佳条件,并将改性粉煤灰用于模拟印染废水的处理,探索了改性粉煤灰处理废水的机理。结果表明,在原PDMDAAC的pH下.控制PDMDAAC的浓度为40g/L,恒温30℃.反应1h为最佳改性工艺,改性粉煤灰处理废水的机理以吸附电中和为主。  相似文献   
22.
In this study, the chemical composition of the rainwater in Yatağan, which is a region surrounding a coal power plant was investigated from February to April 2002. Rainwater samples were obtained from Yatağan, located northwest of Muğla City in Turkey. pH values and concentrations of major ions (Ca2+, Na+, K+, , , ) in the rainwater samples were analyzed. The pH varied from 5.1 to 7.9 with an average of 6.7 which was in alkaline range considering 5.6 as the neutral pH of cloud water in equilibrium with atmospheric CO2. In the total of 30 rain events, only three events were observed with water in the acidic range (<5.6), which occurred after continuous rains. The equivalent concentration of components followed the order: Ca2+ > > Na+ > > > K+ > H+. The anion and cation concentrations in the rainwater samples showed a high sulphate concentration (131 μEq/l), as well as high sodium (40 μEq/l) and calcium (298 μEq/l) concentrations. These values indicate that one probable source of the high sodium concentration is fly ash, after the coal burning process and the power plant can be effective on level concentrations in rainwater. In addition, the dust-rich local and surrounding limestone environment might have caused the high concentration of Ca2+ in rainwater of the Yatağan Basin. Due to a large contribution of these cations to the sulphate neutralization action, the rainwater of this region displays only a moderate acidity, which does not cause significant environmental impact.  相似文献   
23.
中国西南酸雨区降水化学特征研究进展   总被引:7,自引:3,他引:7  
周晓得  徐志方  刘文景  武瑶  赵童  蒋浩 《环境科学》2017,38(10):4438-4446
西南酸雨区为我国主要酸雨沉降区,且是全球三大喀斯特集中分布区之一.本文将该区9个地点的降雨资料进行了总结、整理和分析,数据包括pH值和主离子成分(Cl~-、SO_4~(2-)、NO_3~-、Ca~(2+)、NH_4~+、Mg~(2+)、K~+、Na~+).该地区降雨中的主要阴离子为SO_4~(2-)和NO_3~-,主要阳离子为Ca~(2+)和NH_4~+.与我国其它地区相比,其酸性离子、碱性离子和总离子浓度均普遍高于东南地区、而低于我国北方地区.西南酸雨区主要以pH值为4.5~5.6的弱酸性降雨为主,占总降雨频次的58%左右.根据酸、碱性离子的相关性、中和因子等分析结果,该区雨水中的酸性物质可能受到了碱性离子的中和作用,其中起主要中和作用的离子为Ca~(2+)和NH_4~+.将该区雨水pH值和酸、碱性离子浓度与我国其它地区进行对比研究发现,西南酸雨区降雨受到的中和作用要强于东南地区,但弱于北方地区的降雨.通过对西南酸雨区降雨中主要离子来源的分析和估算,降雨中的酸性离子SO_4~(2-)和NO_3~-主要来自于人为污染;99.7%的Ca~(2+)和84.0%的Mg~(2+)为陆源贡献,这可能与西南地区碳酸盐岩广泛分布有关.  相似文献   
24.
上海金山区酸雨分布特征及降水酸度主控因子探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
依据上海金山区2006-2010年降水监测数据,分析了该地区降水pH年均值、酸度及酸雨频率的分布特征,并对降水化学组成及各离子间的相关性进行了分析。结果表明,2006-2010年金山区降水的酸化及酸化频率较高,pH均值为4.24,酸雨频率为86.4%。降水主要离子为SO42-、NO3-、NH4+、Ca2+和Na+,上述5种离子占降水离子总浓度的87.8%,主要酸性离子SO42-、NO3-与阳离子NH4+、Ca2+和Mg2+均具有较高相关性。通过对降水酸度主控因子的探讨发现,主要致酸物质为SO42-,但NO3-对降水酸度的影响越来越大,碱性物质中和作用中起主导地位的是NH4+,雨水酸化的最主要来源为人为污染源。  相似文献   
25.
为模拟废弃物焚烧处理过程中产生的温室气体排放,积极推动温室气体减排工作,早日实现碳达峰碳中和目标.基于系统动力学和IPCC温室气体排放计算方法,构建了以基准情景(BAU)为基础,从单一和综合技术类型减排情景出发的焚烧处理温室气体排放模型,并模拟预测了2010~2050年温室气体排放量(以CO2e计,CO2e为CO2当量)的趋势变化、减排潜力以及空间分布.结果表明:①2010~2019年我国废弃物焚烧处理温室气体排放量呈增长趋势,于2016年后显著提升,年增速为18.61%.②2020~2050年,单一技术减排情景的中端改进情景(S2)和终端减排情景(S3)温室气体排放量分别于2043年和2036年达到峰值8410万t和6966万t.综合技术减排情景相较于单一技术减排情景较早达到排放峰值,综合技术减排情景中全过程减排情景(S7)采用多种减排技术协同控制温室气体排放,2050年累积排放量为205927万t,相对BAU情景减排了78.27%,排放达峰时间最早且减排潜力最大.③焚烧处理温室气体排放空间差异显著,排放量较多的省份主要分布在人口密集且经济发达的区域,江苏和广东省排放量最多,甘肃、吉林和宁夏等6个省份为排放低值区.  相似文献   
26.
低温条件下絮体破碎再絮凝去除水中颗粒的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了了解低温条件下絮体的形成/破碎/再絮凝过程在适当条件下对絮凝去除水中颗粒物的强化效果,采用PDA2000透光率脉动检测仪对絮凝破碎再絮凝过程进行了在线监测.研究结果表明,当电中和机理占主导作用时(混凝剂投加量小于0.1 mmol·L-1),絮体破碎后能重新絮凝,絮体大小能恢复到破碎之前;而当网捕卷扫机理占主导作用时(混凝剂投加量大于0.2 mmol·L-1),絮体的恢复情况不如电中和条件,再絮凝能力降低.投加适量的腐殖酸会增加絮体破碎前后的分形维数,但过量的腐殖酸则会降低破碎前后絮体的分形维数.絮体破碎再絮凝后其分形维数比破碎前高.腐殖酸的投加量并不会明显影响絮凝和破碎后再絮凝的FI指数.电中和絮体破碎前初始絮凝时间越长破碎后沉后水浊度越低,破碎后其浊度会比破碎前显著减小.较低投量的铝盐就能使得沉后水浊度降到很低,因此可以降低混凝剂投量而达到更好的水处理效果.  相似文献   
27.
新乡白鹭化纤集团棉浆黑液废水处理工程设计   总被引:4,自引:1,他引:4  
以中和 VTBR 混凝技术为核心 ,对新乡白鹭化纤集团生产污水进行处理 ,处理规模 5 0 0 0 0t d ,出水CODCr<10 0mg L、BOD5<6 0mg L、色度 <10 0倍、锌离子 <5mg L ,达标排放  相似文献   
28.
本文以各组分组成的土壤酸中和容量动态变化作为指标,用灰色系统控制理论对酸雨引起南方土壤的酸化趋势进行定量的预测分析。  相似文献   
29.
综述了印钞擦版废液的主要处理技术 ,包括中和法、絮凝法、生物法和超滤法 ;并阐述各种方法处理印钞擦版废液过程中存在的主要问题。  相似文献   
30.
粉煤灰处理煤矿酸性废水的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用石灰石中和沉淀,粉煤灰吸附处理煤矿酸性废水,取得了良好的效果。用石灰石调节pH至4.5,再用石灰中和至中性,并用粉煤灰吸附,粉煤灰用量为10g/L时处理效果较好。  相似文献   
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