2025-01-19
研究了内电解法动态处理3种染料废水的工艺条件,如反应时间、pH值、铁屑投加量、铁屑粉煤灰比例等。在最佳工艺条件下,动态内电解法处理混合染料废水,色度去除达95%,CODCr去除率也达70%。并讨论了铁屑-粉煤灰内电解法处理染料废水的机理。
采用铁屑-烟道灰内电解法处理模拟分散大红gs染料废水。实验结果表明,在废水ph为5、铁屑加入量为6g、烟道灰加入量为8g、搅拌时间为20min的最佳条件下处理250ml质量浓度为50mg/l的染料废水,废水的脱色率达81.1%。经铁屑-烟道灰处理后,分散大红gs染料在227.0nm处的特征吸收峰显著降低。所含偶氮基团被还原为苯胺类物质,铁屑被氧化为fe2+,碱性条件下,fe2+与oh-生成fe(oh)2絮凝体。内电解法处理染料废水是氧化还原作用、混凝吸附作用等综合效应的结果。
铁屑内电解法用于处理印刷线路板络合废水,能有效地破除络合剂对重金属的络合,使络合废水的总铜的去除率达99.8%以上,cod的去除率为25%左右,处理后的出水总铜达标排放,处理效果好、处理费用低。
电解法应用于染料废水的预处理研究——采用电解法对五种染料废水的脱色和去除效果进行了研究,探讨了电解时间、电流大小、ph值对色度及codcr的影响。结果表明,电解的时间越长,色度去除率越高且均能达到90%以上。在酸性条件下,色度和codcr的处理效果更好。
利用微波辐照协同铁屑内电解处理亚甲基蓝染料废水。结果表明,在600w微波功率辐照下,30ml铁屑协同处理50ml的50mg/l的亚甲基蓝废水1min,废水的脱色率达到99%以上,且铁屑可以重复利用8次。通过sem表明,铁屑在微波辐照下,表面遍及蜂窝状凹孔,比表面积增大,使内电解效率提高。
利用废铁屑与粉煤灰两种废物集合处理印染废水。通过对某印染废水的混凝、微电解、吸附处理,废水的cod和色度去除率分别达到84.85%和95.53%。该过程是集成了浮选技术、电化学法、混凝法、吸附法于一体的处理印染废水的新方法。
介绍了利用废铁屑与粉煤灰两种废物集合处理印染废水的新方法。该方法是集成了浮选技术、电化学法、混凝法、吸附法于一体的处理印染废水的新方法。
利用动态微电解/sbr法处理制漆废水(cod为2110~2660mg/l),考察了ph值、铁碳比、反应时间、装置转速对去除废水中cod的影响,同时还研究了动态微电解法对废水ph值的调节作用。结果表明,高铁碳比、酸性条件、延长反应时间、高转速有助于对cod的去除,微电解装置对原水的ph值存在中和调节作用;在ph值为4.6、铁碳比为2∶1、反应时间为60min、反应装置转速为4r/min的条件下串接sbr工艺后,出水cod为80mg/l、bod5为14mg/l,且动态微电解装置在10d的连续运行过程中没有发现钝化现象,这是因为铁屑之间的摩擦有助于减轻钝化。
介绍了铁炭微电解法处理镀锌废水的基本原理及工艺条件,本技术的关键是ph值的控制。铁炭微电解法基建和运行费用低,基本不加或加少量化学药剂(如酸碱),所用填料主要是工业废铁屑,来源广,价格低廉,耗能小,污泥量少,可以实现以废治废,处理后的水中铬(ⅵ)浓度为0.05mg/l,远低于国家污水综合排放标准(gb8978-1996)第一类污染物最高允许排放浓度。
介绍了铁炭微电解法处理镀锌废水的基本原理及工艺条件,该技术的关键是ph值的控制。铁炭微电解法基建和运行费用低,基本不加或加少量化学药剂(如酸碱),所用填料主要是工业废铁屑,来源广,价格低廉,耗能小,污泥量少,可以实现以废治废,处理后的水中铬(ⅵ)浓度为0.05mg/l,远低于国家污水综合排放标准(gb8978-1996)第一类污染物最高允许排放浓度。
催化铁内电解法降解效率与偶氮染料结构的关系——11种水溶性偶氮染料溶液的催化铁内电解法降解试验结果表明:在30min内,脱色率达到60%以上的染料占91%,91%的染料的cod去除率大于50%。初步探讨了染料结构与其降解效率之间的定性关系。结果表明,染料共轭链的...
电解法处理印染废水的研究——利用自制电解装置,以铁电极为阳极,铜电解为阴极对印染废水进行电解。在外电压的作用下,利用可溶性阳极铁产生大量的阳离子对胶体废水进行凝聚,同时在阴极上析出大量的氢气泡与絮粒粘附在一起上浮,电解过程中生成的羟基自由基对...
以活性嫩黄为模型化合物,提出了一种新的“铁屑吸附-微波辐照-内电解”协同处理染料废水的方法。试验结果表明:吸附在铁屑表面的染料通过微波催化裂解和内电解协同作用迅速降解,染料溶液的脱色率和cod去除率达到99%和67%以上。废铁屑经8次使用后仍有良好的处理效果。
针对耒阳电厂粉煤灰和中药厂排出废水的特点,考查了粉煤灰的投加量、颗粒度、改性剂、搅拌吸附时间和ph值等因素对处理效果的影响。用改性后的粉煤灰进行了l9(34)正交实验,根据实验结果,确定了适合的条件为:每升废水中投加粉煤灰90g,在ph值=7.5时搅拌45min,沉淀35min。在此实验条件下,codcr,色度,浊度的去除率分别为84.2%,83.2%,79.2%。
以粉煤灰为原料制取了pafcs絮凝剂和改性粉煤灰,联合处理生活污水。结果表明:经60mg/lpafcs絮凝沉淀处理,去除率为cod52.1%、nh3-n13.5%、tp61.9%、浊度97.9%,再经改性粉煤灰吸附,在灰水比5:100,吸附3h的优化条件下,去除率为cod81.8%、nh3-n78.3%、tp87.5%,达到"污水综合排放标准"(gb8978-1996)一级排放标准要求。
通过对粉煤灰的硫酸改性得到酸改性粉煤灰,用其对含铅模拟废水进行吸附实验,探讨改性的最佳条件,并在最佳改性条件下制得改性粉煤灰,研究改性粉煤灰投加量、吸附时间、吸附温度以及ph值对pb2+吸附效果的影响。结果表明,在投加量为10g/l,吸附时间为50min,吸附温度为50℃,ph=6时,改性粉煤灰对40μg/ml的pb2+的去除率可达90.34%,能够较好的去除废水中的pb2+。
通过碱熔融—水热合成法,利用粉煤灰制备a型沸石,x射线衍射图谱显示产物晶型完整、结晶度高、产率达69%.产物对兰州市某制革厂废水进行批处理振荡正交实验,结果显示:a型沸石能很好地去除废水中的总cr,去除效率高达99%;氨氮的去除率在70%左右,去除效果良好,对cod_(cr)也有一定的去除作用.通过对实验数据的极差分析得出各污染物的最优反应条件:cod_(cr):反应温度35c,沸石投加量1g/100ml,振荡时间1h,ph值为12;nh_4~+:反应温度25℃,沸石投加量4g/100ml,振荡时间3h,ph值为7;总cr:反应温度30℃,沸石投加量0.5g/100ml,振荡时间2h,ph值为12.
活化劣质粉煤灰与优质粉煤灰性能的对比研究——通过将劣质灰粉磨到优质灰细度标准,并进行活化激发。比较了机械活化灰、化学机械活化灰和优质灰的组成以及应用性能的变化。结果表明,通过化学机械复合激发的粉煤灰可与优质灰相比,各项性能尤其是强度得到明显改...
青岛建设集团公司企业工法 qdcg-gf14002 蒸压粉煤灰砖砌筑及抹灰工法 constructionmethodofhigh-pressuresteamfly-ashblock masonryandplastering 2005-12-31发布2006-1-10实施 青岛建设集团公司发布 —1— 1前言 推广应用蒸压粉煤灰砖是墙 体改革、节土、节能、利废的重 要措施之一,但以往在工程应用 中,蒸压粉煤灰砖砌筑和抹灰仍 然存在不同程度“热”、“裂”、“漏” 的问题。为了确保工程质量,解 决墙体砌筑和抹灰开裂问题,集 团公司与房地产实业公司组成了 “蒸压粉煤灰砖墙体抹灰技术研 究”课题组,在青岛
商洛永固混凝土工程有限公司 粉煤灰复试报告 委托编号:检验编号: 报告日期: 委托单位样品来源收样日期 工程名称代表批量检验日期 使用部位样品规格检验标准 检验类别试验室温度样品检查 取样人见证人送样人 仪器编号 检验结果 实验项目 粉煤灰级别指标(%) 测试值 ⅰⅱⅲ 细度(%)≤12.0≤25.0≤45.0 需水比(%)≤95≤105≤115 烧失量(%)≤5.0≤8.0≤15.0 二氧化硫含(%)≤3.0 含水量(%)≤1.0 游离氯化钙(%)≤4.0 安定性(mm)≤5.0 结论 负责人: 年月日 审核: 年月日 试验: 年月日 备注: 商洛永固混凝土工程有限公司 泵送剂试验报告 委托编号:检验编号: 报告日期: 委托单位样品来源收样日
粉煤灰简介 粉煤灰是一种火山灰质材料,本身并无胶凝性能,在常温下。有水 存在时,粉煤灰可以与混凝土中的进行二次反应,生成难溶的水化硅酸钙 凝胶,不仅降低了溶出的可能,也填充了混凝土内部的孔隙,对混凝土强 度和抗渗性都有提高作用。粉煤灰对混凝土力学性能及耐久性的改善还有 另外两个原因:第一,形貌效应。粉煤灰的主要矿物组成是玻璃体,这些 球形玻璃体表面光滑、粒度细、质地致密、内比表面积小、对水的吸附力 小,因此,粉煤灰的加入使混凝土制备需水量减小,降低了混凝土早期干 燥收缩,使混凝土密实性得到很大提高;第二,填充效应。粉煤灰中的微 细颗粒均匀分布在水泥颗粒之中,不仅能填充水泥颗粒间的空隙,而且能 改善胶凝材料的颗粒级配,并增加水泥胶体的密实度。因此,形貌效应、 填充效应和火山灰效应并称为粉煤灰改善混凝土性能的三大效应。 一、粉煤灰的“形态效应” 在显微镜下显示,粉煤灰中含有70%以上
粉煤灰论文 [论文关键词]粉煤灰混凝土作用问题 [论文摘要]工程质量,同时也提出了我们应该注意的问题。 众所周知,粉煤灰是在燃煤电厂烟囱中收集的灰尘,在从高温到温度急剧下 降的过程中形成了大量表面光滑的球状玻璃体,其颗粒比水泥细,比表面积很大, 因此具有很大的活性。主要化学成分是无定型的al2o3、sio2,在碱性环境下极 易发生反应,生成凝胶,而水泥水化过程中产生的ca(oh)2正提供了这样的碱性 环境,使粉煤灰在混凝土中的应用成为可能。 一、改善混凝土的工作性能 混凝土的工作性能主要表现在混凝土的流动性、粘聚性和保水性等方面。粉 煤灰掺入混凝土后,降低了混凝土的砂率,从而可以减少细骨料对运输管壁的摩 擦;粉煤灰中含有的球状玻璃体,填充骨料颗粒的空隙并包裹它们形成润滑层; 粉煤灰对水泥颗粒起到物理分散作用,使它们分
职位:高级安全工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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