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相似文献
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1.
本实验采用硫化钠沉淀法处理模拟含铅废水,考察了反应时间、硫化钠投加量、反应初始p等因素对废水中铅离子去除效率的影响,以及反应过程中硫化铅沉淀的粒径分布特征,初步分析了硫化钠沉淀法去除废水中铅离子的作用机理.试验结果表明:在反应时间为20min,硫化钠投加量与铅离子的物质量之比为5:1,反应初始pH为8的条件下,硫化钠沉淀法对废水中铅离子的去除效果最佳,铅离子的去除率为99.72%,处理出水能满足国家污水综合排放标准(GB8978-1996)中对铅离子的排放浓度要求.反应过程中所形成的硫化铅沉淀粒径主要分布在0.809~132.22um范围,沉淀沉降性能良好,能够通过后续的沉淀处理较好地从水中分离.  相似文献   

2.
以凹凸棒为载体,采用浸渍-焙烧的方法制备了负载氯化镁凹凸棒吸附剂,并对含铅废水进行处理.以铅的去除率为评价指标,通过正交及单因素实验确定了吸附剂的最佳制备工艺和最适吸附条件.氯化镁加入量为凹凸棒的5%,浸渍时间为2h,焙烧温度为500℃,焙烧时间为3h;铅的初始浓度为40mg/L,吸附剂投入量为20g/L,25℃,吸附14h,铅的去除率为97.06%.该吸附过程服从Langmuir吸附模型,饱和吸附量为10.5296mg/g.  相似文献   

3.
以凹凸棒为载体,采用浸渍-焙烧的方法制备了负载氯化镁凹凸棒吸附剂,并对含铅废水进行处理.以铅的去除率为评价指标,通过正交及单因素实验确定了吸附剂的最佳制备工艺和最适吸附条件.氯化镁加入量为凹凸棒的5%,浸渍时间为2h,焙烧温度为500℃,焙烧时间为3h;铅的初始浓度为40mg/L,吸附剂投入量为20g/L,25℃,吸附14h,铅的去除率为97.06%.该吸附过程服从Langmuir吸附模型,饱和吸附量为10.5296mg/g.  相似文献   

4.
以某太阳电池生产企业车间高氟废水为处理对象,采用La-腐殖酸/Al2O3气凝胶复合物(LHAGC)对二级絮凝后的含氟废水进行深度处理,观察吸附剂投加量、吸附时间和吸附pH对废水中氟化物去除效果的影响,并通过动态实验分析吸附剂对氟化物的动态吸附特征.结果表明:当吸附剂投加量为5g/L,吸附时间为45min,pH范围为5~7时氟化物去除率最高,离子态氟的去除率为80%,总氟化物的去除率为94%,络合态氟的去除率为99%,处理出水中总氟化物低于《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)的排放限值70%;利用Thomas模型可较好地描述LHAGC对废水中氟化物的动态吸附特征,其饱和吸附量为36.013mg/g.  相似文献   

5.
对改性粉煤灰处理含铅废水进行了实验研究,结果表明,对铅离子的去除效果优于等量未改性粉煤灰和活性炭。吸附时间、废水的pH值、吸附剂用量、温度以及废水中Pb2+浓度都能影响改性粉煤灰的吸附效果。最适宜的吸附条件是:在室温,pH=8.0,吸附剂用量为1.0g,Pb2+含量小于0.005mol/L,吸附15min时,改性粉煤灰对废水中Pb2+的吸附达到饱和。  相似文献   

6.
本文研究了2,4,6-三巯基-1,3,5-三嗪三钠盐(TMT-18F)对铅离子和汞离子的捕集效果,讨论了TMT-18F的用量、溶液pH值、反应时间三个因素对捕集效果的影响。实验表明,TMT-18F在pH=4的溶液中,室温静置40min后,铅和汞的去除率均达99.6%以上,且废水中铅离子和汞离子剩余浓度远远低于国家排放标准,说明TMT-18F对重金属离子的捕集效果很理想。  相似文献   

7.
改性木屑处理含铬重金属废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用NH4Fe(SO4)2溶液对木屑进行改性,并将其应用于含铬废水的处理,探讨了木屑用量、pH值、处理时间、温度等因素对铬离子去除率的影响.结果表明,经改性处理过的木屑在用量为40 g/L,pH值为2,吸附时间为60min,吸附温度为30℃的条件下,处理含铬废水的去除率可达70%左右;在调节pH值和溶入的Fe3 所产生的絮凝作用下,可使去除率达99%.  相似文献   

8.
柚子皮吸附剂对铅离子吸附性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了了解柚子皮对废水中铅离子的吸附性能,利用柚皮制作金属离子吸附剂.对影响吸附性能的吸附剂粒度、投料比、吸附时间、pH值、流动状态等因素进行吸附试验研究。结果表明:当柚皮吸附剂粒度为60目。投料比为0.2g/100mL溶液,pH=7,吸附时间为6h,流速为0.21mL/s时,吸附重金属铅的能力最强,吸附率达到76.54%,其吸附容量为38.27mg/g。  相似文献   

9.
通过对锡矿山含锑废水毒性测定、不同浓度锑离子毒性实验,锑、砷、汞和铅化合物毒性比较,锑离子沉淀反应等实验,获得了大批有价值的数据,肯定了锑的毒性作用,找出了降低废水中锑含量的有效方法,提出了废水中锑的排放标准。  相似文献   

10.
铅是对环境和人体有害的重金属,本文进行了鱼腥草叶和根粉末对铅的吸附性能研究,得出鱼腥草粉末对重金属铅的关键吸附条件:吸附pH为6,吸附时间为1 d,吸附温度为30℃、吸附处理方式为静置,在此条件下鱼腥草粉末对水体中铅的去除率达95%以上,可见鱼腥草粉末对水环境中铅污染能达到有效去除。  相似文献   

11.
活性炭优良的吸附性能使其在废水处理中得以广泛应用.详细阐述了活性炭吸附在含铬废水、含氰废水,含酚废水等多种废水中的应用研究,并介绍了改性活性炭,活性炭纤维和活性炭与其他水处理技术的联用.  相似文献   

12.
INTRODUCTION Environmental contamination by toxic metals isa serious problem worldwide due to their incrementalaccumulation in the food chain and continued per-sistence in the ecosystem. Conventional technologies,such as ion exchange or lime precipitation, are oftenineffective and/or expensive, particularly for the re-moval of heavy metal ions at low concentrations(below 50 mg/L). Furthermore, most of these tech-niques are based on physical displacement orchemical replacement, generating …  相似文献   

13.
纳米TiO2主要用于中低浓度废水处理、小空间空气净化料表面自清洁、重金属回收、固体废物处理等领域,与传统除污工艺相比,具有无毒、安全、稳定性好、催化活性高、见效快、能耗低、可重复使用等优点,纳米TiO2是近年来环保领域中研究最多、最具发展前景的高新技术材料之一。介绍了纳米TiO2的光催化机理,概述了光催化技术在处理含油废水、含药废水、印染废水、造纸废水、含氮有机废水、氯代有机废水、含酚废水等方面的最新应用研究进展,指出了其在废水处理中还存在阳光效率低、回收再利用困难、降解效率有限等问题。  相似文献   

14.
用膜法来处理废水有高效、低能耗和易操作处理、效率高的优点,而且有利于回收废液中的物质,在水处理中有着广阔的应用前景。文章概述了膜技术在污水处理中的应用。  相似文献   

15.
利用柚子皮纤维素制备新型黄原酸酯(SCX),对废水中Cd2 进行吸附研究。通过对影响其吸附效果的SCX用量、Cd2 初始浓度、pH值、反应温度、吸附时间等因素进行吸附实验。结果表明:当废水中Cd2 初始浓度为15mg/L时,0.022gSCX对Cd2 去除率高达99.36%,其吸附容量达33.87mg/g,具有良好的吸附性。SCX对Cd2 的吸附符合Langmiur和Freundlich方程。  相似文献   

16.
阐明小城镇污水处理的必要性,针对小城镇污水特性提出了适宜的污水处理工艺,并且指出了小城镇污水处理中应该注意的问题.  相似文献   

17.
偶氮染料废水的处理方法及研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
偶氮染料废水是一种有机物含量高、成分复杂、色度高、可生化性差的难降解废水,其处理方法已引起广泛关注。本文阐述了物理法、化学法和生物法3种废水处理方法在偶氮染料废水处理中的应用,并对各种方法进行了评述,展望了今后的发展方向。  相似文献   

18.
Fenton及类Fenton试剂的研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
Fenton法是近几年备受关注的一种新的废水处理高级氧化技术.概述了羟基自由基·OH的产生机理,介绍了Fenton法和类Fenton法的运行机理及存在的优缺点,阐述了Fenton试剂及光/Fenton、光/H2O2草酸铁络合物、微波/Fenton以及超声/Fenton等类Fenton试剂的氧化特性,对各类试剂在工业废水处理上的应用状况进行了总结.  相似文献   

19.
陈颖  黄升谋 《襄樊学院学报》2012,33(8):43-46,50
利用锯末半焦的吸附性能对亚甲基蓝溶液进行吸附实验,结果表明,pH为11,投加量为1.5g/L,温度40℃,吸附时间为60min,亚甲基蓝废水的初始浓度为15mg/L为吸附最佳条件.在此条件下锯末半焦具有良好的吸附效果,对亚甲基蓝的吸附行为符合Langmuir等温方程,脱色率可高达96.06%.  相似文献   

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