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油田作业废水絮凝过程中Zeta电位的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
以川中矿区典型的压裂酸化废水为研究对象,考察了溶液pH值、无机混凝剂、有机高分子絮凝剂、以及无机混凝剂与有机高分子絮凝剂共同作用对废水Zeta电位的影响,从理论上对油田废水的絮凝特点进行了表征.实验结果证明:油田作业废水适合在酸性条件下进行絮凝处理;聚硅硫酸铁和阳离子有机高分子絮凝剂能使废水颗粒表面Zeta电位明显正移;当联合使用时,先加无机混凝剂,后加有机絮凝剂,能提高污水处理质量. 相似文献
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采用强化混凝法去除水中持久性有机污染物苯酚。对自制聚丙烯酰胺进行红外光谱(IR)和电镜扫描(SEM)表征。以苯酚为目标物,自制PDA为混凝剂,对含酚模拟废水进行混凝处理。研究了混凝剂投加量、搅拌强度、静置时间以及pH值对去除效果的影响。红外结果表明产物确为丙烯酰胺与二甲基二烯丙基氯化铵的共聚物(PDA);SEM显示其表面粗糙、多孔,表明其具有良好的吸附架桥能力。当苯酚初始浓度为0.75mg·L~(-1)时,PDA投加量为0.06mg·L~(-1),pH值控制在6~7,270r·min~(-1)快搅2min,50r·min~(-1)慢搅12min,沉降时间为30min时,苯酚去除率可达82.1%。 相似文献
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强力霉素废水的吸附-混凝预处理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
根据强力霉素废水的特点,采用吸附-混凝联合处理工艺对其进行预处理研究。筛选出最佳吸附剂、混凝剂、助凝剂,考察了其投加量、pH、反应时间、搅拌强度等因素对处理效果的影响。实验表明,选用粉煤灰作为吸附剂、聚合氯化铝(PAC)作为混凝剂、羟乙基田菁胶(ESG)作为助凝剂,F-去除率达到99.9%,氟浓度降至10mg/L以下;化学需氧量(CODCr)去除率达到37.5%,生化需氧量/化学需氧量(BOD5/CODCr)由原来的小于0.1提高至0.16,提高了原废水的可生化性。而且处理后的灰渣烧制成砖块,不会对环境造成二次污染,达到了以废治废的目的。 相似文献
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碱式氯化铝(国外叫聚氯化铝)是一种新型高效无机高分子混凝剂。近六、七年来,有的国家开始生产,应用于水处理方面。遵照毛主席关于“自力更生”的教导,四川省给水排水设计院、成都综合化工厂和成都市自来水公司,在成都市计委、科委以及有关单位大力支持下,于1971年摸索出了利用工业废渣铝灰和盐酸为原料,反应不耗燃料的土法工业生产碱式氯化铝的工艺流程,并于1972年成批生产,供城市自来水厂使用。使用表明,用这种新混凝剂净化饮用水,水质符合国家标准。与旧有混凝剂硫酸铝和三氯化铁对比,具有效率高,耗量低,降低制水成本,改善劳动条件等优点。碱式氯化铝为与碱化度、聚合度、pH、聚合促进剂等因素有关的无机高分子化合物。它是介于三氯化 相似文献
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化学混凝法处理废纸制浆废水的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在对瓦楞箱板纸废纸制浆废水的特性作了较系统的分析研究的基础上 ,采用自制的混凝剂LPAS及商品絮凝剂聚合氯化铝PAC ,研究了二者的最佳使用条件与对该废水的处理效果 ,结果表明 :混凝剂LPAS比商品絮凝剂PAC对该废水有更好的处理效果 ,当混凝剂LPAS用量为1 50mg/L时 ,废水CODcr、TSS的去除率分别达 71 .8%和 83.6 % ,添加助凝剂FO4 2 4 0可使絮层的沉降速度加快。 相似文献
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混凝沉淀法处理工业含氟废水的工艺研究 总被引:4,自引:0,他引:4
以半导体工业中的含氟废水为研究对象,采用混凝沉淀法对去除废水中氟离子进行了系统的工艺研究.以Ca(OH)2为沉淀剂,分别用聚合氯化铁(PFC)和聚合氯化铝(PAC)为混凝剂,并加入聚丙烯酰胺(PAM)助凝剂的方法,对药剂投加量、混凝剂种类、体系pH值、沉降时间等因素进行了实验探索.结果显示,PFC比PAC混凝效果好.当Ca(OH)2添加量为理论值的2.5倍,PFC用量为15mg/L,助凝剂PAM用量为4mg/L,体系的pH值在6~7时,其除氟效果最佳,此时废水中残留氟离子浓度可降低至5.5mg/L,远远低于国家规定的排放标准(10mg/L). 相似文献
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《化学研究与应用》2017,(9)
以硫铁矿烧渣为原料,经还原、焙烧、酸浸得到较高浓度的硫酸亚铁溶液,以浓HNO_3为催化剂,通入氧气将酸浸液制成深棕红色粘稠混凝剂PFS,确定最佳反应条件:nH_2SO_4/nFe为0.2~0.35,催化剂投加量1.75%,通入氧气80℃反应2h。加入Na_2HPO_4,水浴加热制得复合混凝剂PPFS,最佳反应条件:nPO_4~(3-)/n Fe为0.3,反应温度70℃~80℃,反应时间1h。红外光谱分析显示,PFS、PPFS是以羟基连接为主的聚合物,将P引入PFS,PO_4~(3-)参与聚合,生成了高电荷高羟基多核络合物,形成多种结构单元,混凝时形成的絮体更大,对制药废水浊度、COD去除效果更好。 相似文献
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《化学分析计量》2013,(5)
本发明属于饮用水处理技术领域,涉及一种去除微污染水源水中溶解性有机氮的方法,包括混凝和活性炭吸附两个过程。本发明按照以下步骤进行:首先微污染水源水进入混合设备中,向混合设备内投加一定量混凝剂,快速搅拌至原水与混凝剂充分混合,随后一起进入沉淀池,沉淀池出水后进入活性炭吸附滤池,即可去除大部分微污染水源水中溶解性有机氮。本发明有效解决了溶解性有机氮难以在常规的饮用水厂处理工艺得到去除、易与消毒剂反应生成大量的致癌含氮消毒副产物的技术问题。本发明不需要昂贵的仪器设备、药品,资金投入少,方法操作简便、省时省力、大幅消减了致癌含氮消毒副产物在饮用水厂内的生成。 相似文献
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建立了EDTA滴定法连续测定铅精矿中铅和锌的方法。试样用盐酸、硝酸、硫酸和氯酸钾分解。铅通过硫酸铅沉淀与其他干扰元素分离,沉淀溶解于乙酸-乙酸钠溶液中。在滤液中加入氨水、氟化钾使铁等干扰元素沉淀并与锌溶液分离。用二甲酚橙作指示剂,EDTA分别滴定溶液中的铅和锌。研究中测定了能力验证NILPT(2010)-0211铅精矿样品10-1和10-2中铅和锌,结果满意。 相似文献
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采用聚合硅酸硫酸铁(PFSS)和聚合硫酸铁(PFS)两种无机高分子混凝剂处理黄河水,考察了两种混凝剂对浊度和UV254的去除效果,并结合混凝过程中絮体zeta电位的变化,分析了两种混凝剂的混凝机理.通过激光粒度仪在线观察混凝过程中絮体的生长情况,发现PFSS比PFS生成的絮体生长速度快,尺寸大.对形成的絮体施加不同强度的剪切力,通过观察絮体粒径的变化来比较絮体的强度,发现PFSS生成的絮体强度较大.研究了在不同剪切强度和不同剪切时间下絮体的破碎程度和絮体的恢复能力(分别以破碎因子Bf和恢复因子Rf表示),发现在强剪切力和长剪切时间下Bf和Rf均较大;在相同条件下PFSS生成絮体的Bf较小而PFS生成絮体的Rf较大,这表明前者的抗剪切能力较强,而后者具有更强的再生能力. 相似文献
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