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41.
用鼓风炉铁泥作原料,制备了一种无机高分子混凝荆聚硅酸铁(PSF),并将其用于制革废水的处理.结果表明:PSF混凝剂与聚硅酸铝(PSA)混凝剂配合使用,在常温,pH7.5,PSF混凝剂的用量为75mg/L条件下,SS、色度及CODCr的去除率分别为92.3%、89.5%、82.8%;温度对CODCr去除率的影响很小;与传统混凝剂PAC(聚合氯化铝)和PFS(聚合硫酸铁)相比,PSF混凝剂具有混凝沉降速度快,污泥体积小等特点. 相似文献
42.
混凝沉淀处理含镉废水的效果及其作用机理初探 总被引:1,自引:0,他引:1
混凝沉淀工艺处理含镉废水,使处理后水体的镉浓度达到《污水综合排放标准》GB 8978—1996的0.1 mg/L排放.实验研究不同絮凝剂、絮凝剂投加量和初始pH对去除镉的影响,另对混凝沉淀后的絮体进行X射线衍射分析.结果表明无机高聚物的絮凝剂和初始pH为9的溶液对镉的去除效果较好.随着聚合氯化铝(PACI)投加量增加,当PACI盐基度为67%时,镉的去除效果明显增加.X射线衍射分析絮体中镉的结合形式主要为氢氧化镉和碳酸镉. 相似文献
43.
响应面法优化混凝预处理垃圾渗滤液 总被引:1,自引:0,他引:1
采用基于中心组合设计(CCD)的响应面分析方法(RSM)研究了聚合氯化铝(PAC)投加量、聚丙烯酰胺(PAM)投加量对垃圾渗滤液中化学需氧量(COD)去除率、氨氮(NH3-N)去除率、经济性指标的影响.由Design-ex-pert7.1软件设计试验,进行回归方程求解和响应面分析,得到了二次多项式回归方程的预测模型.实验结果表明,所选取的自变量与响应值之间存在显著相关性,试验值与模型预测值拟合性良好.确定混凝试验的优化结果是:PAC加入量400mg/L,PAM的投加量10 mg/L,垃圾渗滤液COD去除率可达41.44%,氨氮去除率可达29.07%,此时经济性指标最好,达4.42 kg/元(以耗氧量计). 相似文献
44.
论文在实验条件下,采用^27Al—NMR法和Ferron逐时络合法对硫酸铝与聚合铝两种絮凝剂进行比较,相同的低投加量下,硫酸铝不断水解生成不同形态的聚合物,其絮凝作用主要是靠吸附电中和,硫酸铝无法达到聚合铝的除浊效能;大投加量条件下,其水解产物中高聚阳离子的成份增加,同时由于硫酸铝的水解产物中包含Al(OH)3,导致吸附率与覆盖率呈现出与聚合铝相同的趋势。在吸附絮凝区域内,聚合铝的絮凝作用机理为吸附电中和及高分子架桥作用;硫酸铝的吸附絮凝作用机理则包括:吸附电中和与网捕卷扫两种。 相似文献
45.
铝土矿尾矿制备聚合氯化铝的浸出试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以铝土矿尾矿焙烧浸出制备聚合氯化铝研究中,借助热重差示扫描仪和X射线衍射仪,确定铝土矿尾矿焙烧的温度范围。通过单因素条件实验,确定最佳焙烧条件为:焙烧温度750℃,焙烧时间1 h;最佳盐酸浸出的条件为:盐酸浓度质量百分浓度为20%,搅拌温度为100℃,搅拌浸出时间为2.5 h。采用铝土矿尾矿制备聚合氯化铝,可以减少选矿成本和提高选矿附加值,综合兼顾环境保护与经济利益。 相似文献
46.
47.
采用氢化物发生-ICP-AES法测定净水剂聚合氯化铝中的微量铅,优化ICP光谱仪的工作条件,方法检出限0.05mg/kg,测定下限0.5mg/kg,回收率97%-108%,结果令人满意. 相似文献
48.
氟化工废酸和废铝灰作为工业生产中的副产物,其强腐蚀性会对土地、岩石等产生危害.为降低工业副产物的浪费和环境污染,基于工业副产物制备聚合氯化铝是可行途径.采用单因素试验方法从原料配比、反应温度、熟化温度、反应时间、熟化时间这五个方面进行优选实验,得出最佳工艺参数为M∶V1∶V2=1∶3∶4,反应温度为80℃,反应时间为2.5 h,熟化温度为60℃,熟化时间为36 h.在该工艺参数的条件下,聚合氯化铝中氧化铝质量分数为7.22%,盐基度为60.32%.基于此设计出一套利用氟化工废酸和铝灰渣制备聚合氯化铝溶液的中试装置,对氟化工废酸和铝灰渣进行回收,从而减少工业副产物的浪费,优化产业结构,改善环境. 相似文献
49.
研究了聚合氯化铝絮凝剂中痕量镉的测定新方法并探讨了显色反应机理。新方法是利用分光光度法测定聚合氯化铝中痕量镉。它是在聚乙烯醇 (PVA)存在下 ,镉和碘化钾及罗丹明B进行显色反应。显色反应灵敏度高 ,其最大吸收波长为 6 0 6nm。表观摩尔吸光系数为 3 0 4× 10 5L·mol- 1·cm- 1。桑德尔灵敏度为 3 7× 10 - 4μgCd(Ⅱ ) /cm2 。镉含量在 0~ 0 6 μg/ 10ml范围内服从比尔定律。方法操作简便 ,不需要萃取分离 ,可在水相中直接测定 ,故大大简化了操作手续。将本法用于了聚合氯化铝絮凝剂中痕量镉测定 ,得满意结果。 相似文献