動態(tài)鐵屑粉煤灰內(nèi)電解法處理染料廢水的研究
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4.3
研究了內(nèi)電解法動態(tài)處理3種染料廢水的工藝條件,如反應時間、pH值、鐵屑投加量、鐵屑粉煤灰比例等。在最佳工藝條件下,動態(tài)內(nèi)電解法處理混合染料廢水,色度去除達95%,CODCr去除率也達70%。并討論了鐵屑-粉煤灰內(nèi)電解法處理染料廢水的機理。
鐵屑-煙道灰內(nèi)電解法處理模擬分散大紅GS染料廢水
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采用鐵屑-煙道灰內(nèi)電解法處理模擬分散大紅gs染料廢水。實驗結果表明,在廢水ph為5、鐵屑加入量為6g、煙道灰加入量為8g、攪拌時間為20min的最佳條件下處理250ml質量濃度為50mg/l的染料廢水,廢水的脫色率達81.1%。經(jīng)鐵屑-煙道灰處理后,分散大紅gs染料在227.0nm處的特征吸收峰顯著降低。所含偶氮基團被還原為苯胺類物質,鐵屑被氧化為fe2+,堿性條件下,fe2+與oh-生成fe(oh)2絮凝體。內(nèi)電解法處理染料廢水是氧化還原作用、混凝吸附作用等綜合效應的結果。
鐵屑內(nèi)電解法處理印刷線路板絡合廢水的研究與應用
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鐵屑內(nèi)電解法用于處理印刷線路板絡合廢水,能有效地破除絡合劑對重金屬的絡合,使絡合廢水的總銅的去除率達99.8%以上,cod的去除率為25%左右,處理后的出水總銅達標排放,處理效果好、處理費用低。
電解法應用于染料廢水的預處理研究
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電解法應用于染料廢水的預處理研究——采用電解法對五種染料廢水的脫色和去除效果進行了研究,探討了電解時間、電流大小、ph值對色度及codcr的影響。結果表明,電解的時間越長,色度去除率越高且均能達到90%以上。在酸性條件下,色度和codcr的處理效果更好。
微波協(xié)同鐵屑內(nèi)電解處理亞甲基藍染料廢水
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4.5
利用微波輻照協(xié)同鐵屑內(nèi)電解處理亞甲基藍染料廢水。結果表明,在600w微波功率輻照下,30ml鐵屑協(xié)同處理50ml的50mg/l的亞甲基藍廢水1min,廢水的脫色率達到99%以上,且鐵屑可以重復利用8次。通過sem表明,鐵屑在微波輻照下,表面遍及蜂窩狀凹孔,比表面積增大,使內(nèi)電解效率提高。
廢鐵屑-粉煤灰改性集成處理印染廢水試驗
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4.7
利用廢鐵屑與粉煤灰兩種廢物集合處理印染廢水。通過對某印染廢水的混凝、微電解、吸附處理,廢水的cod和色度去除率分別達到84.85%和95.53%。該過程是集成了浮選技術、電化學法、混凝法、吸附法于一體的處理印染廢水的新方法。
廢鐵屑-粉煤灰改性集成處理印染廢水試驗研究
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4.3
介紹了利用廢鐵屑與粉煤灰兩種廢物集合處理印染廢水的新方法。該方法是集成了浮選技術、電化學法、混凝法、吸附法于一體的處理印染廢水的新方法。
動態(tài)鐵屑微電解/SBR處理制漆廢水的研究
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4.5
利用動態(tài)微電解/sbr法處理制漆廢水(cod為2110~2660mg/l),考察了ph值、鐵碳比、反應時間、裝置轉速對去除廢水中cod的影響,同時還研究了動態(tài)微電解法對廢水ph值的調(diào)節(jié)作用。結果表明,高鐵碳比、酸性條件、延長反應時間、高轉速有助于對cod的去除,微電解裝置對原水的ph值存在中和調(diào)節(jié)作用;在ph值為4.6、鐵碳比為2∶1、反應時間為60min、反應裝置轉速為4r/min的條件下串接sbr工藝后,出水cod為80mg/l、bod5為14mg/l,且動態(tài)微電解裝置在10d的連續(xù)運行過程中沒有發(fā)現(xiàn)鈍化現(xiàn)象,這是因為鐵屑之間的摩擦有助于減輕鈍化。
鐵炭微電解法處理鍍鋅廢水
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4.6
介紹了鐵炭微電解法處理鍍鋅廢水的基本原理及工藝條件,本技術的關鍵是ph值的控制。鐵炭微電解法基建和運行費用低,基本不加或加少量化學藥劑(如酸堿),所用填料主要是工業(yè)廢鐵屑,來源廣,價格低廉,耗能小,污泥量少,可以實現(xiàn)以廢治廢,處理后的水中鉻(ⅵ)濃度為0.05mg/l,遠低于國家污水綜合排放標準(gb8978-1996)第一類污染物最高允許排放濃度。
鐵炭微電解法處理鍍鋅廢水
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4.5
介紹了鐵炭微電解法處理鍍鋅廢水的基本原理及工藝條件,該技術的關鍵是ph值的控制。鐵炭微電解法基建和運行費用低,基本不加或加少量化學藥劑(如酸堿),所用填料主要是工業(yè)廢鐵屑,來源廣,價格低廉,耗能小,污泥量少,可以實現(xiàn)以廢治廢,處理后的水中鉻(ⅵ)濃度為0.05mg/l,遠低于國家污水綜合排放標準(gb8978-1996)第一類污染物最高允許排放濃度。
催化鐵內(nèi)電解法降解效率與偶氮染料結構的關系
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催化鐵內(nèi)電解法降解效率與偶氮染料結構的關系——11種水溶性偶氮染料溶液的催化鐵內(nèi)電解法降解試驗結果表明:在30min內(nèi),脫色率達到60%以上的染料占91%,91%的染料的cod去除率大于50%。初步探討了染料結構與其降解效率之間的定性關系。結果表明,染料共軛鏈的...
電解法處理印染廢水的研究
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電解法處理印染廢水的研究——利用自制電解裝置,以鐵電極為陽極,銅電解為陰極對印染廢水進行電解。在外電壓的作用下,利用可溶性陽極鐵產(chǎn)生大量的陽離子對膠體廢水進行凝聚,同時在陰極上析出大量的氫氣泡與絮粒粘附在一起上浮,電解過程中生成的羥基自由基對...
鐵屑吸附-微波輻照-內(nèi)電解處理活性嫩黃廢水
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4.5
以活性嫩黃為模型化合物,提出了一種新的“鐵屑吸附-微波輻照-內(nèi)電解”協(xié)同處理染料廢水的方法。試驗結果表明:吸附在鐵屑表面的染料通過微波催化裂解和內(nèi)電解協(xié)同作用迅速降解,染料溶液的脫色率和cod去除率達到99%和67%以上。廢鐵屑經(jīng)8次使用后仍有良好的處理效果。
用電廠粉煤灰處理中藥廢水
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4.4
針對耒陽電廠粉煤灰和中藥廠排出廢水的特點,考查了粉煤灰的投加量、顆粒度、改性劑、攪拌吸附時間和ph值等因素對處理效果的影響。用改性后的粉煤灰進行了l9(34)正交實驗,根據(jù)實驗結果,確定了適合的條件為:每升廢水中投加粉煤灰90g,在ph值=7.5時攪拌45min,沉淀35min。在此實驗條件下,codcr,色度,濁度的去除率分別為84.2%,83.2%,79.2%。
利用粉煤灰生產(chǎn)廢水凈化棒
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4.7
利用粉煤灰生產(chǎn)廢水凈化棒
粉煤灰絮凝劑—改性粉煤灰處理生活污水研究
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4.6
以粉煤灰為原料制取了pafcs絮凝劑和改性粉煤灰,聯(lián)合處理生活污水。結果表明:經(jīng)60mg/lpafcs絮凝沉淀處理,去除率為cod52.1%、nh3-n13.5%、tp61.9%、濁度97.9%,再經(jīng)改性粉煤灰吸附,在灰水比5:100,吸附3h的優(yōu)化條件下,去除率為cod81.8%、nh3-n78.3%、tp87.5%,達到"污水綜合排放標準"(gb8978-1996)一級排放標準要求。
改性粉煤灰對含鉛廢水的吸附研究
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4.7
通過對粉煤灰的硫酸改性得到酸改性粉煤灰,用其對含鉛模擬廢水進行吸附實驗,探討改性的最佳條件,并在最佳改性條件下制得改性粉煤灰,研究改性粉煤灰投加量、吸附時間、吸附溫度以及ph值對pb2+吸附效果的影響。結果表明,在投加量為10g/l,吸附時間為50min,吸附溫度為50℃,ph=6時,改性粉煤灰對40μg/ml的pb2+的去除率可達90.34%,能夠較好的去除廢水中的pb2+。
粉煤灰漂珠處理廢水的技術研究
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4.4
粉煤灰漂珠處理廢水的技術研究
粉煤灰合成A型沸石處理制革廢水實驗
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4.7
通過堿熔融—水熱合成法,利用粉煤灰制備a型沸石,x射線衍射圖譜顯示產(chǎn)物晶型完整、結晶度高、產(chǎn)率達69%.產(chǎn)物對蘭州市某制革廠廢水進行批處理振蕩正交實驗,結果顯示:a型沸石能很好地去除廢水中的總cr,去除效率高達99%;氨氮的去除率在70%左右,去除效果良好,對cod_(cr)也有一定的去除作用.通過對實驗數(shù)據(jù)的極差分析得出各污染物的最優(yōu)反應條件:cod_(cr):反應溫度35c,沸石投加量1g/100ml,振蕩時間1h,ph值為12;nh_4~+:反應溫度25℃,沸石投加量4g/100ml,振蕩時間3h,ph值為7;總cr:反應溫度30℃,沸石投加量0.5g/100ml,振蕩時間2h,ph值為12.
蒸壓粉煤灰工法
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4.6
青島建設集團公司企業(yè)工法 qdcg-gf14002 蒸壓粉煤灰磚砌筑及抹灰工法 constructionmethodofhigh-pressuresteamfly-ashblock masonryandplastering 2005-12-31發(fā)布2006-1-10實施 青島建設集團公司發(fā)布 —1— 1前言 推廣應用蒸壓粉煤灰磚是墻 體改革、節(jié)土、節(jié)能、利廢的重 要措施之一,但以往在工程應用 中,蒸壓粉煤灰磚砌筑和抹灰仍 然存在不同程度“熱”、“裂”、“漏” 的問題。為了確保工程質量,解 決墻體砌筑和抹灰開裂問題,集 團公司與房地產(chǎn)實業(yè)公司組成了 “蒸壓粉煤灰磚墻體抹灰技術研 究”課題組,在青島
粉煤灰報告
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4.6
商洛永固混凝土工程有限公司 粉煤灰復試報告 委托編號:檢驗編號: 報告日期: 委托單位樣品來源收樣日期 工程名稱代表批量檢驗日期 使用部位樣品規(guī)格檢驗標準 檢驗類別試驗室溫度樣品檢查 取樣人見證人送樣人 儀器編號 檢驗結果 實驗項目 粉煤灰級別指標(%) 測試值 ?、ⅱ?細度(%)≤12.0≤25.0≤45.0 需水比(%)≤95≤105≤115 燒失量(%)≤5.0≤8.0≤15.0 二氧化硫含(%)≤3.0 含水量(%)≤1.0 游離氯化鈣(%)≤4.0 安定性(mm)≤5.0 結論 負責人: 年月日 審核: 年月日 試驗: 年月日 備注: 商洛永固混凝土工程有限公司 泵送劑試驗報告 委托編號:檢驗編號: 報告日期: 委托單位樣品來源收樣日
粉煤灰簡介
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4.8
粉煤灰簡介 粉煤灰是一種火山灰質材料,本身并無膠凝性能,在常溫下。有水 存在時,粉煤灰可以與混凝土中的進行二次反應,生成難溶的水化硅酸鈣 凝膠,不僅降低了溶出的可能,也填充了混凝土內(nèi)部的孔隙,對混凝土強 度和抗?jié)B性都有提高作用。粉煤灰對混凝土力學性能及耐久性的改善還有 另外兩個原因:第一,形貌效應。粉煤灰的主要礦物組成是玻璃體,這些 球形玻璃體表面光滑、粒度細、質地致密、內(nèi)比表面積小、對水的吸附力 小,因此,粉煤灰的加入使混凝土制備需水量減小,降低了混凝土早期干 燥收縮,使混凝土密實性得到很大提高;第二,填充效應。粉煤灰中的微 細顆粒均勻分布在水泥顆粒之中,不僅能填充水泥顆粒間的空隙,而且能 改善膠凝材料的顆粒級配,并增加水泥膠體的密實度。因此,形貌效應、 填充效應和火山灰效應并稱為粉煤灰改善混凝土性能的三大效應。 一、粉煤灰的“形態(tài)效應” 在顯微鏡下顯示,粉煤灰中含有70%以上
粉煤灰論文
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4.6
粉煤灰論文 [論文關鍵詞]粉煤灰混凝土作用問題 [論文摘要]工程質量,同時也提出了我們應該注意的問題。 眾所周知,粉煤灰是在燃煤電廠煙囪中收集的灰塵,在從高溫到溫度急劇下 降的過程中形成了大量表面光滑的球狀玻璃體,其顆粒比水泥細,比表面積很大, 因此具有很大的活性。主要化學成分是無定型的al2o3、sio2,在堿性環(huán)境下極 易發(fā)生反應,生成凝膠,而水泥水化過程中產(chǎn)生的ca(oh)2正提供了這樣的堿性 環(huán)境,使粉煤灰在混凝土中的應用成為可能。 一、改善混凝土的工作性能 混凝土的工作性能主要表現(xiàn)在混凝土的流動性、粘聚性和保水性等方面。粉 煤灰摻入混凝土后,降低了混凝土的砂率,從而可以減少細骨料對運輸管壁的摩 擦;粉煤灰中含有的球狀玻璃體,填充骨料顆粒的空隙并包裹它們形成潤滑層; 粉煤灰對水泥顆粒起到物理分散作用,使它們分
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職位:高級安全工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林