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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 593 毫秒
1.
粉煤灰对美尔雅酸性红印染废水的脱色研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以美尔雅酸性红废水为研究对象 ,研究粉煤灰的脱色能力 .确定了粉煤灰处理酸性红废水的最佳条件 .经处理后 ,CODcr的去除率达 70 %以上 ,色度去除率达 80 %以上 .  相似文献   

2.
目的 研究利用改性粉煤灰作为吸附剂来处理含磷废水,提高磷的去除率.方法 通过静态实验,在室温下讨论了吸附平衡时间、pH值、吸附剂用量、颗粒的大小以及废水含磷初始浓度的变化对粉煤灰处理含磷废水效果的影响.结果 用2 mol/L的硫酸改性的粉煤灰,投加40 g/L左右来处理质量浓度为50 mg/L的含磷废水,反应4 h后磷的去除率可以达到92%以上.并且改性粉煤灰对磷的吸附符合Freundlich公式.结论 改性粉煤灰可以作为一种有效的吸附剂.来处理废水中的磷.  相似文献   

3.
用粉煤灰及过氧化氢联合处理印染废水   总被引:6,自引:1,他引:6  
利用粉煤灰和过氧化氢联合处理印染废水,初步研究了该方法对印染废水脱色和去除COD的作用机理和影响因素,通过正交试验得出了实际应用的最佳条件:过氧化氢加入量为600mL·m-3,粉煤灰加入量为 5 g,处理时间为50 min。结果表明,该方法对印染废水脱色率达 90%,COD去除率达70%,是一良好的印染废水预处理方法。  相似文献   

4.
褐煤-粉煤灰联合处理含铬废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
就褐煤-粉煤灰联合处理含铬废水进行了试验研究,探讨了褐煤、粉煤灰、含铬废水的最佳重量比、废水浓度、酸度、接触时间等因素的影响,收到了很好的效果。  相似文献   

5.
PDMDAAC改性粉煤灰脱色性能研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
用聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDMD AAc)对原粉煤灰进行改性来制备PDMD AAc改性粉煤灰,通过实验考察制备改性粉煤灰处理分散染料废水的脱色效果,研究改性粉煤灰的投加量、反应时间、废水pH值、水温对色度去除率的影响。研究表明在最佳的试验条件下,对分散染料废水的脱色率高达98%以上。  相似文献   

6.
利用粉煤灰进行中药废水处理,研究结果证明,粉煤灰作为吸附剂处理中药废水可收到良好的效果.  相似文献   

7.
粉煤灰改性及吸附混凝性能的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
在常温下用HCI:H2SO4=1:1的混酸、CaO溶液等多种改性剂对粉煤灰进行处理,得到改性粉煤灰,研究结果表明,此改性粉煤灰对含表面活性剂废水的处理效果比未改性粉煤灰的处理效果显著增加.用HCI:H2SO4=1:1的混酸改性的粉煤灰对含非离子表面活性剂废水具有良好的吸附混凝性能,去除率达97.04%.以CaO改性的粉煤灰对含阴、阳离子表面活性剂废水的处理效果最好,去除率分别达95.55%和98.26%.  相似文献   

8.
粉煤灰处理中药废水初探   总被引:7,自引:0,他引:7  
利用粉煤灰进行中药废水处理,研究结果证明,粉煤灰作为吸附剂处理中药废水可收到良好的效果。  相似文献   

9.
正交实验法优化粉煤灰处理造纸废水实验条件初探   总被引:4,自引:0,他引:4  
用正交实验的方法对以改性粉煤灰处理造纸废水的实验条件进行优化选择,研究改性粉煤灰处理造纸废水的一般规律.实验结果表明,改性粉煤灰处理造纸废水的优化实验条件为:选择HCl:H2SO4=1:3的混合液为改性剂,pH=10,水灰比为4:1,搅拌时间为50min,粉煤灰的颗粒度为160~200目,沉降时间为50min在此实验条件下,造纸废水中COD、POD、悬浮物、色度的去除率分别可达81.5%、80.8%、99.1%、94.1%。  相似文献   

10.
等级粉煤灰和改性粉煤灰处理印染废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用一级、二级粉煤灰(商品级干灰)和盐酸改性粉煤灰对印染废水进行了去除COD和色度的处理研究。对于COD为970mg/L、色度为167倍的印染废水,在pH为2、投灰量为10g/L时,经一级、二级粉煤灰处理后,COD和色度分别降低到522 mg/L5、33 mg/L和33倍、35倍;在未调废水pH,投灰量为20 g/L,经盐酸改性一级粉煤灰处理,COD和色度分别降低到252 mg/L和90倍。  相似文献   

11.
The work described here was focused on exploring the potential application of coal to purification of oily waste water.Coal was added to oily waste water as an adsorbent and then removed through a flotation process.This allowed economical and highly efficient separation of oil from the waste water.The absorption time,coal type,coal particle size distribution,pH value and oil concentration were investigated.The results indicate that oil absorption by a coal increases for a period of 1.5 h and then gradually tends toward an equilibrium value.It appears that the absorption capacity of anthracite is more than that of lean coal or lignite,given the same coal particle size distribution.The absorption capacity of a coarse coal fraction is less than that of finer coal,given the same of coal type.The absorption capacity of anthracite decreases slightly as the pH increases from 4 to 9.The adsorption of oil on anthracite follows the Freundlich isothermal adsorption law: given initial oil concentrations of 160.5 or 1023.6 mg/L the absorption capacity was 23.8 or 840.0 mg/g.The absorption mechanism consists of two kinds of absorption,a physical process assisted by a chemical one.  相似文献   

12.
The work described here was focused on exploring the potential application of coal to purification of oily waste water.Coal was added to oily waste water as an adsorbent and then removed through a flotation process.This allowed economical and highly efficient separation of oil from the waste water.The absorption time,coal type,coal particle size distribution,pH value and oil concentration were investigated.The results indicate that oil absorption by a coal increases for a period of 1.5 h and then gradually tends toward an equilibrium value.It appears that the absorption capacity of anthracite is more than that of lean coal or lignite,given the same coal particle size distribution.The absorption capacity of a coarse coal fraction is less than that of finer coal,given the same of coal type.The absorption capacity of anthracite decreases slightly as the pH increases from 4 to 9.The adsorption of oil on anthracite follows the Freundlich isothermal adsorption law:given initial oil concentrations of 160.5 or 1023.6 mg/L the absorption capacity was 23.8 or 840.0 mg/g.The absorption mechanism consists of two kinds of absorption,a physical process assisted by a chemical one.  相似文献   

13.
工业废水水煤浆燃烧特性的热分析综合研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
用TG-DTG-DTA(热重-微分热重-差热)热分析技术研究了工业废水煤的燃烧特性并与煤粉燃烧特性进行了比较,结果表明:工业废水水煤浆在着火温度,燃尽温度方法比煤粉低;水煤浆燃烧速度最大时的湿度略高于煤粉燃烧速度最大时的温度;水煤浆中挥发物与固定碳发热量之比与煤粉基本一致工略高;说明用工业废水生产水煤浆是可行的。  相似文献   

14.
为了探究工业废液对电解煤浆制氢的影响,在电解煤浆制氢体系阳极电解质中添加3种工业废液:洗气水、硫磺水、碳化水,分析废液添加前、后的电流密度-电压曲线,研究废液加入对氢气电流效率和产氢速率的影响以及废液体积分数和搅拌速率对电解电流密度的影响. 结果表明,3种废液不改变煤浆初始电解电位,但影响煤浆电解速率,其中洗气水、硫磺水废液可以有效地增大电流密度,提高电解速率;洗气水废液的加入不改变电解煤浆的氢气电流效率,但随着洗气水体积分数的增大,电流密度呈现先急剧增大再略微降低的趋势;电解废液煤浆速率受搅拌速率的影响,提高搅拌速率使传质增强,电流密度增大.  相似文献   

15.
报道了采用高浓度的有机废液与煤粉混合制成废水煤浆实施流化床焚烧的技术方案,并着重研究了浙江某制药厂高浓度有机废液制备煤浆的焚烧及污染物排放特性,考察了运行床温、废液份额、给料尺寸大小及原煤粒度对焚烧稳定性及二次污染物排放的影响。研究表明,采用流化床焚烧技术来处理高浓度制药废液是可行的,操作简便,成本和运行费用均较低,焚烧的二次污染物排放可以通过合理组织工况或配合烟气洗涤得到控制,是处理高浓度制药废  相似文献   

16.
年轻煤种洗煤废水回用技术研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对年轻煤种洗煤废水的性质进行分析,通过实验筛选出最佳混凝剂和絮凝剂,确定投药量、搅拌时间等设计参数,给出回用技术方案,并在生产现场实施,为年轻煤种洗煤废水的治理与回用提供一种有效的方法.  相似文献   

17.
以煤炭基地的水体为研究对象,以煤炭基地水污染研究理论体系的建立为研究重点,在分析中国能源形势和煤炭基地发展现状的基础上,通过查阅大量文献资料,并结合陕北煤炭基地实际情况,有针对性地提出煤炭基地水污染研究理论体系框架,具体分析了该体系五个组成部分的研究目的、研究内容和研究成果用途,在此基础上以陕北煤炭基地水污染问题为研究实例实践这一理论体系。结果表明:煤炭基地水污染研究理论体系由煤炭基地水污染背景条件研究、现状研究、机理研究、发展趋势研究和防治对策研究组成;陕北煤炭基地超过80%的地下水属于轻微污染和未污染,地表水存在一定程度的污染;窟野河大部分水化学组成从上游向下游呈先升高后降低的趋势;陕北煤炭基地未来地下水主要污染区分布在榆林市榆阳区、金鸡滩镇、神木县锦界、神木县城、大柳塔镇、府谷县城等;对原有污染严重的企业进行技术改造做到清洁生产,在企业相对集中的区域采取污水厂统一处理进行,新建企业必须进行污水处理设计,对生活污水采取土地渗滤或污水厂处理,固体废弃物要做无害化处理,农业生产中要求合理施肥。  相似文献   

18.
文中通过煤气化废水水质状况、分析方法选择、BOD_5有效稀释法,以及COD、BOD、酚、碱度和NH_3-N、MLSS和MLVSS之间相关性分析,从而概述了煤气化废水的分析特性。  相似文献   

19.
华东地区矿井水的水质特征与资源化技术   总被引:6,自引:2,他引:6  
针对我国煤矿区水资源短缺、矿井水利用率较低等问题,分析了华东地区主要煤矿区矿井水的充水来源和水质特征,根据水质将矿井水划分为4种类型,即洁净矿井水、高悬浮物矿井水、高矿化度矿井水和酸性矿井水,并探讨了不同类型矿井水的水资源化技术,认为实现矿井水的资源化可使矿区水环境系统免遭破坏,缓解矿井排水与水资源保护之间的矛盾,从根本上解决矿井水对环境的污染,改善矿区生态环境。  相似文献   

20.
综述了国内糖蜜酒精废液与中、低浓度生产废水处理的研究成果 ,初步分析了这些处理工艺的技术经济性 ,并针对广西糖业废水处理现状 ,提出高浓度糖蜜酒精废水采用厌氧生物处理 ,厌氧处理出水并入中浓度生产废水好氧处理 ,好氧处理出水部分用于冲灰 ,部分与低浓度生产废水混凝气浮后再回用于生产的综合利用对策  相似文献   

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