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31.
对一体化净水器在攀成钢脱盐水工程的应用及使用过程遇到的问题进行了介绍.分析了一体化净水器出水水质不合格的问题和原因,提出了相应的改进措施,以供大家进一步探讨和研究.  相似文献   
32.
利用物理复合的方法制备出聚硅硫酸铁-壳聚糖(PFSS-CTS)复合高分子材料,并将其包覆在纳米Fe_3O_4的表面得到新型高效的磁絮凝剂PFSS-CTS@Fe_3O_4。通过扫描电子显微镜、傅立叶变换红外光谱仪、X射线衍射仪对其表面形态和结构进行表征,结果表明,PFSS与CTS在反应前后物质结构发生了变化,生成了一种新的聚合物,并成功包覆在了纳米Fe_3O_4的表面,得到了理想的产物。然后将其对工业废水进行絮凝试验得出该絮凝剂最佳合成及应用条件:m(PFSS)∶m(CTS)=5∶1,投加量为180 mg/L,沉降时间为20 min。PFSS-CTS@Fe_3O_4在最佳条件下COD、浊度、色度的去除率最高分别达到85.12%、93.54%,89.74%。  相似文献   
33.
盐酸环丙沙星的抗菌活性在第三代喹诺酮类杀菌剂产品中的活性是最强的,临床用途较诺氟沙星更为广泛,尚可用以治疗由流感杆菌、大肠杆菌、肺炎杆菌、奇异变形杆菌、普通变形杆菌等引起的尿路感染、肠道感染、淋病等及骨和关节感染、皮肤软组织感染和肺炎、败血症等。本文将介绍盐酸环丙沙星结晶工艺在线监控方面的内容。  相似文献   
34.
油井酸化返排液物性参数分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
酸化是油田重要的增产措施之一,目前酸化技术的应用已相对成熟,但油井酸化后残酸的处理问题一直未得到彻底解决。返排液进入生产流程后,产出液乳化严重、脱水困难,会进而对油、气、水的处理流程产生较大影响,会引起电脱水器断电、甚至导致外输原油含水超标,注入水水质不合格。本文通过测定油井酸化后初、中、后期返排液的物理参数特征,如水相pH值、无机离子含量、电导率、悬浮物含量、浊度等,研究酸化返排液在返排过程中物性参数的变化,发现不同时期返排液特征差异明显进而分析各参数之间的联系,为返排液的处理提供理论依据。  相似文献   
35.
以我国东部实行城乡一体化供水的4个城市实际给水管网为研究对象,在调查农村用户端饮用水中残余铝含量及其存在形态的基础上,深入分析饮用水中残余铝的来源和超标的原因,探讨不同形态铝与浊度的相关性。结果表明:城乡一体化供水下,在出厂水达标时用户端仍存在总铝超标的情况,特别是出厂水残余铝浓度大于100μg/L时超标风险较大。与出厂水对比,龙头水中颗粒铝和溶解铝浓度都有增加,出厂水混凝剂残留与管网输配过程中沉积铝的释放是用户端铝超标的主要原因。颗粒铝与浊度具有显著的相关性,浊度在一定程度上能反映颗粒铝的含量。管网水力条件的不稳定导致出厂水残余铝易在管网输配过程中沉积或释放,用户端残余铝随输水距离呈现先逐渐升高再降低的规律。  相似文献   
36.
盐酸酸洗废液投加氧化剂氯酸钠,制得聚合氯化铁(PFC),用于处理赣江水。结果表明,PFC投加量200 mg/L,转速150 r/min,pH值8~9,常温下进行絮凝反应,沉降时间20 min,反应最佳,反应后剩余浊度为4.68 NTU,去除率86.0%。  相似文献   
37.
以淮河原水为例,研究了3种硅藻土预涂动态膜错流过滤工艺的运行特性及其对原水除浊效果的影响。结果表明,单纯采用硅藻土作为预涂动态膜(硅藻土预涂动态膜错流过滤工艺)进行过滤难以有效降低出水浊度,出水浊度较高(2.86~12.08NTU);投加一定浓度聚合氯化铝进行混凝(硅藻土预涂—聚铝混凝动态膜错流过滤工艺)可使出水浊度降低,但出水时间仍较短;采用硅藻土和粉末活性炭作为预涂剂并投加低浓度聚合氯化铝进行混凝(硅藻土/粉末活性炭预涂—聚铝混凝动态膜错流过滤工艺)可显著改善动态膜纵向层级结构,平均出水浊度低于0.25NTU,且有效出水时间得以延长,其过滤过程更符合标准过滤模型。  相似文献   
38.
利用悬浮澄清池-预涂动态膜错流过滤系统处理淮河原水,考察其除浊效果及稳定性,同时对预涂动态膜错流过滤模型进行探讨。结果表明,悬浮澄清池-预涂动态膜错流过滤系统对浊度的总去除率可达99%以上,出水浊度0.2NTU以下;预涂剂为30g粉末活性炭和75g硅藻土并投加一定量聚铝进行二次混凝时,预涂动态膜错流过滤过程可用标准过滤模型描述,说明动态膜透水孔隙的堵塞可归结为颗粒在膜孔隙中的吸附、架桥等作用。研究结果为减少水浊度提供了新方法。  相似文献   
39.
低温低浊水的处理是净水技术中的一个难点,一直困扰着给水界。本文对高锰酸钾在冬季某水厂预氧化处理效果进行了研究。结果表明:高锰酸钾预氧化不仅能够有效提高常规混凝工艺的效率,同时能够延长滤池运行周期。高锰酸钾预氧化对提供优质安全的饮用水是有益处的。  相似文献   
40.
针对目前现场聚丙烯酰胺溶解较难的现状,对其溶解装置进行了优化研究,通过试验分析,测定了聚丙烯酰胺溶解时间和絮凝后煤泥水上清液浊度。试验结果表明:搅拌槽结构、搅拌器转速、溶解温度对溶解效果的影响是显著的;当桨叶直径为80mm,桨叶离槽底距离为65mm,搅拌器转速为300 r/m in,溶解温度为40°C时,聚丙烯酰胺溶解装置的溶解效果最好。试验获得的最佳溶解效果是溶解时间25m in,煤泥水上清液浊度为185NTU。  相似文献   
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