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41.
以处理高岭土悬浊液和池底污泥配制成的废液为基础,测定了其絮凝性,得出各种废水的最佳处理条件,探讨了金属阳离子对微生物絮凝性的影响。  相似文献   
42.
以四乙基溴化铵((Et)4NB)、一种二价季铵盐(MD膜驱剂)、十二烷基三甲基溴化铵(DTAB)和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为改性溶剂,考察改性膨润土的分散、絮凝作用和层间含水量,对膨润土用X射线衍射(XRD)、傅立叶红外(FT-IR)和分光光度计等分析表征.结果表明,烷基季铵盐已进入膨润土晶层之间,使膨润土层间含水量降低,而MD膜驱剂改性膨润土含水量最小.烷基季铵盐在高浓度下对膨润土都有一定的絮凝性,膨润土的沉降体积随季铵盐浓度增大出现一个极大值.与(Et)4NB,DTAB和CTAB相比,MD膜驱剂在较低浓度下对膨润土就有较好的絮凝性.膨润土在MD膜驱剂或DTAB溶液中沉降平衡时间较(Et)4NB或CTAB的短.  相似文献   
43.
饮用水中的氟离子对人体具有重要意义,该文采用电絮凝-微滤组合工艺技术,去除饮用水中超量的氟离子,并探讨了电流密度、极板间距、pH值对除氟效果的影响。实验表明,电絮凝-微滤组合技术除氟效果明显。水中氟离子浓度的对数值与反应时间呈线性关系。所研究的电絮凝反应器的最佳工作参数为:电流密度σ=15.8A/m2,极板间距d=1.0cm,pH值在5.7~7.0范围内。水中SO24-和PO43-离子的存在会影响除氟效率,而阳离子Fe3 、Mg2 、Ca2 在一定程度上促进除氟反应的进行。  相似文献   
44.
高压脉冲电絮凝法处理电镀废水   总被引:6,自引:0,他引:6  
在电解槽中将铁板作为电极,探讨了高压脉冲电絮凝技术处理含Cr3+,Cr6+和Zn2+的电镀废水,并与直流电絮凝方法作了对比.实验结果表明,高压脉冲电絮凝法处理的工业电镀废水出水水质较好,在最优条件下,处理后的废水中总铬和Cr6+含量均为~0.1 mg/L,Zn2+含量为~0.6 mg/L,pH=8.3,均达到国家规定的排放标准水平.该法运行方便,处理时间短、与直流电絮凝法相比能量效率高,是较理想的电镀废水治理工艺,具有很好的推广应用价值.  相似文献   
45.
洋葱伯克翟尔德菌(Burkholderia CF-66)作为微生物农药能够抑制若干植物病原菌和原酵母菌,并且显示了广谱抗菌活性.通过对洋葱伯克霍尔德菌发酵液培养能得到具有生物活性的抗菌物质,有望以它替代现有的化学农药脚.  相似文献   
46.
脱硅渣改性制取长效硅钾肥工艺是一个比较典型的多工序、多因素的复杂工艺,为了确定该工艺的最佳反应条件,针对多工序、多因素复杂工艺的实验设计和数据处理进行了方法研究和探讨,采用正交实验设计与神经网络相结合的方法对数据进行回归和弥补,较好地解决了复杂工艺的机理分析繁杂和实验次数过多、费用高昂等主要问题.用该方法确定出工艺反应条件的最佳取值是:硅钾肥中氧化钾的质量分数为20%;制取温度为1400℃;保温时间为15min.  相似文献   
47.
水力循环澄清池的改造技术及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了水力循环澄清池的应用现状及存在的问题,针对提高水力循环澄清池的混凝效果、沉淀效果、容积有效利用率及其排泥控制等改造措施进行分析归纳,并在工程应用中取得良好效果。  相似文献   
48.
本文阐述了用明矾[1]消除水样中悬浮物、藻类、颜色等干扰,解决了污染较重水体中总氮的测定难题。  相似文献   
49.
PAM的光聚合参数及絮凝效果研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究光引发剂用量、单体含量、引发时间、引发温度等参数对光引发聚合PAM分子量的影响以及添加剂尿素和LAS对PAM分子量和溶解速度的影响,从而确定最佳合成参数.研究表明光引发聚合PAM的最佳合成参数是:光引发剂用量40 μL,单体含量为20%,引发时间为1.5 h,引发温度为15~19 ℃;添加剂尿素或LAS含量在6%为最佳.检测结果表明,实验合成的PAM对煤泥水的絮凝沉降效果非常好.  相似文献   
50.
通过紫外引发聚合技术制备了具有疏水特性的三元阳离子聚丙烯酰胺,并用于典型环境雌激素雌酮(E1)的分离和去除。由丙烯酰胺(AM)、丙烯酰氧基乙基三甲基氯化铵(DAC)和丙烯酰氧基乙基二甲基苄基氯化铵(AODBAC)单体合成三元共聚物(PADA),并采用傅里叶变换红外光谱(FT-IR),核磁共振氢谱(~1H NMR)和热失重/差示扫描量热仪(TG/DSC)分别对聚合物的结构和热分解性能进行表征。FT-IR和~~1H NMR结果表明聚合物成功合成。通过引入疏水性基团(苯基),TG/DSC分析观察到PADA热稳定性能提高。在最佳条件下(p H=7,絮凝剂用量为4.0 mg/L),用高效絮凝剂PADA-3(阳离子度为40%,特性黏度为6.30 d L·g~(-1))得到最佳E1絮凝性能(E1去除率90.1%,絮凝体积18.3μm,絮凝动力学22.69×10~(-4)s~(-1))。Zeta电位和絮体尺寸分析用于探究E1去除的絮凝机理。结果表明,E1去除过程中,电中和、吸附和架桥效应占主导地位。  相似文献   
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