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1.
《云南化工》2022,(1):75-77
丙烯腈是重要的化工原料,在合成纤维、塑料等领域有着广阔的应用前景。但其生产过程污染严重,污水有毒有害,治理难度高。采用传统污水处理方式处理此类污水效果不佳。以三维催化电解法为主要思路,研究替代传统生化污水处理方式处理丙烯腈废水的可行性及相关技术参数,探索了处理此类石油化工污水的新途径。  相似文献   
2.
研究了隔膜电解法合成甲基磺酸亚锡的工艺。考察了电流密度、阴极酸质量浓度、阳极酸质量浓度、稳定剂的加入量、浓缩温度等因素对产品的影响。在电流密度1.8 A/dm2、常温反应60 h,阴极酸质量浓度180 g/L、阳极酸质量浓度180 g/L、浓缩温度80℃以下的条件下,锡的直收率92%以上,电流效率95%以上。  相似文献   
3.
选择在LiF-CaF2-SmF3熔盐体系中,采用熔盐电解法在1160℃下通过恒电流在Fe阴极表面获得了不同厚度(17.22~40.34μm)的Sm2Fe17合金层,同时通过循环伏安法与方波伏安法研究了Sm3+在W与Fe阴极上的电化学行为。结果表明,Sm3+无法单独沉积于W电极上,Sm3+在铁阴极上的还原为Sm0分为2步,首先在-0.33V(vs.Cr/Cr2O3)发生Sm3+还原为Sm2+的可溶-可溶型反应,然后当电极电势超过-0.78V(vs.Cr/Cr2O3)时Sm2+开始在阴极界面处上发生欠电势还原,在Fe电极表面生成Sm2Fe17合金,这是由于在Sm2Fe17合金中降...  相似文献   
4.
为实现低能耗下臭氧的高效制备,结合 SEM、XRD 及 Raman 光谱等表征分析,研究了 BDD 电极的 B/C 比对臭氧产生性能的影响。并在最佳 B/C 比条件下,采用悬液定量法对臭氧水的杀菌性能进行评价。结果表明,当 B/C比为 4.9wt%,电流密度为 33 m A/cm2时,臭氧产生性能最佳,在此条件下电流效率高达 38%,能耗低至 47 Wh/g,产生的臭氧水浓度为4.2 mg/L。该臭氧水对含菌量为1×109~3×109cfu/m L 的大肠杆菌悬液具有显著杀菌效果,杀菌率高达99.14 %,本研究对水中病原微生物的去除具有重要意义。  相似文献   
5.
文章介绍了各种污水处理设施的设计原理、工艺流程及其优缺点,并结合现场对生活污水处理设施出水水质中COD的监测,比较了各种设施的污水处理效果:生化法生活污水处理装置其出水COD排放值288~728 mg/L,不满足GB 4914—2008《海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值》一级标准限值要求;第二代生活污水电解装置处理后的COD值满足GB 4914—2008《海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值》一级标准限值要求。结果表明:生化法处理设施对污染物处理效果不理想,不适合在海上平台使用;电解法污水处理效果好,在旧  相似文献   
6.
采用双膜三室电解法处理含镍废水,阴极电沉积金属镍,同时可得副产品盐酸,并研究各因素对电解过程的影响规律。结果表明:在电流密度为60 A/m2,p H为4,温度为40℃,Ti/Ir Ta作为阳极,电解时间为4 h条件下,镍回收率可达82.3%,电流效率高达85.3%,中隔室盐酸浓度为0.5 mol/L,处理后出水经离子交换富集循环使用。  相似文献   
7.
《齐鲁石油化工》2015,(3):232-239
利用电化学法分解硫化氢制备氢气和硫磺,不仅可以实现对废气的有效治理,还可以回收得到氢和硫资源,是目前很有发展前景的工艺。文章综述了间接电解法的研究现状,指出了亟待解决的主要问题及发展趋势。  相似文献   
8.
硝酸生产尾气中氮氧化物(NOx)监测分析方法有国家环境保护局标准HJ/T 43—1999《固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》和国家环境保护总局编《空气和废气监测分析方法》(第四版)定电位电解法。我公司采用HJ/T 43—1999方法,上级环监站监督抽查采用定电位电解法(德图350烟气分析仪),实际工作中两种方法测定结果存在较大差异。本文分析了两种方法测定结果产生差异的原因,同时采用两种方法进行了大量对比试验,通过对试验的数据统计分析,两法测定结果呈极强(正)相关,建立了光度法校准曲线,用于硝酸生产尾气中氮氧化物的过程控制监测,既能满足过程控制监测要求,又能确保硝酸生产尾气氮氧化物达标排放。  相似文献   
9.
以攀枝花地区的钛精矿为原料通过CaCl2熔盐电解工艺直接制备FeTi合金。主要通过不同时间间断实验对电解过程进行跟踪,结果表明以钛精矿为原料电解制备FeTi合金的过程中首先得到金属铁和钙钛矿,然后是钙钛矿电解得到钛的低价氧化物,最后是钛的低价氧化物电解得到钛和形成FeTi合金,通过阴极失重实验验证了分段反应的结论。最后对钙钛矿的形成机理进行了实验研究,得到CaTiO3形成有两个途径:(1)熔盐参与反应,并且是主要成因;(2)熔盐CaCl2水解得到CaTiO3。  相似文献   
10.
炼铁是钢铁企业排放CO_2的主要工序,因此,近年来美国、日本、韩国等都在研究低碳炼铁技术,一旦他们技术成熟投入使用,会站在技术制高点来制约我们,以获取最大经济利益,而我们则会非常被动。目前,美国开发的低碳炼铁技术主要有两项,一项是氢气闪速熔炼法,另一项是熔融氧化铁电解法。  相似文献   
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