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  • 简介:摘要:对于实验结果和影响而言,不同的实验方法、步骤、材料等所造成的差异是比较明显的。因此要根据具体实验需求和创新需要,合理地应用些的材料和策略,实现实验效果的提升和效率的提高。本文这实验可以用在实际教学活动当中,能够极大地提高学生的学习兴趣和积极性。

  • 标签: 接触面积,炭黑,氧化铜
  • 简介:摘 要: 验目:通过树脂吸附工艺,使两种废水中的铜小于0.5ppm,镍小于0.3ppm。验证1#(LSC-100)、2#(LX-13)、3#(930)三种树脂的处理精度是电镀废水排放要求,以及是否有可观的处理量。方法:分别将2份1# 2# 3# 50ml预处理后的树脂装填入树脂柱中,分别以10BV/H(即500ml/H)的流速,每隔2小时收集次产水水样。结果:1# 2# 3# 树脂处理铜、镍废水效果优势明显,精度满足客户要求。结论:树脂吸附方法处理含镍含铜废水是可行的。

  • 标签: 离子交换树脂 吸附净化 铜离子 镍离子
  • 简介:摘要:随着越来越多的氮氧化物排放到大气中,将会越来越严重地影响到全球的气候。随着人们对环境污染治理的重视,对氮氧化物的控制是否得当,将对我国未来的经济、政治、环境的可持续发展起着至关重要的作用,因此应用光催化氧化法和微生物法等经济、有效、无二次污染的新技术治理NOx将具有更广阔的应用前景。

  • 标签: 氮氧化物NOx 治理技术
  • 简介:摘 要:随着水污染问题的日益严重,可以产生大量自由基的高级氧化技术( AOPs) 得到了越来越多人们的关注。对 Fenton氧化法、臭氧氧化法、湿式氧化法、光催化氧化法、超临界水氧化法、超声波氧化法及过硫酸盐氧化法在废水领域的研究现状与发展进行了详细介绍。如何产生更多的羟基自由基(·OH) 是 AOPs 应着手解决的首要问题。研究成本低廉、氧化效率良好的氧化剂和催化性能优异、稳定的催化剂以及高级氧化联合技术的开发是未来 AOPs 的主要发展趋势。

  • 标签: 高级氧化技术 水处理 催化剂 催化氧化
  • 简介:摘要:现如今,伴随我国经济不断飞速的良好发展,我国工业也呈现出深层次良好发展的伟大趋势,可以说现阶段我国社会发展对于有色金属的需求呈现出逐年上升的良好态势,由此我国的有色冶金行业也伴随着犹如雨后春笋般的工业发展,呈现出蓬勃发展的良好态势,但是近些年来我国氧化物,尤其是氧化铝在生产过程当中存在较大的能源消耗,而且在此过程当中还存在着对环境的不良污染,因此为了实现节能环保的发展,并让我国的工业步入到绿色可持续化发展的良好态势当中,必须要求相关的管理人员,和技术人员深层次探究氧化铝生产过程当中具体能耗分析。而本文则是结合氧化铝生产过程当中存在能耗分析,以及相关节能举措展开分析和探究。

  • 标签: 氧化铝生产 能耗分析 节能措施
  • 简介:摘 要:生活垃圾是城镇居民在生活中和为城镇日常活动提供服务中产生的固体废弃物。生活垃圾如果处理不当,其中含有的以及由其产生的有害物质会对大气、土壤、水体造成污染,不仅严重影响城市环境卫生,而且会威胁人们的身体健康。随着我国经济的持续高速增长,人们生活水平迅速提高,城镇化进程也不断加快, 与此同时也面临着日趋严重的环境问题,特别是生活垃圾的收运及处理问题。对垃圾渗滤液的进行深度处理,对保护该区域生态及旅游环境、改善投资环境、提高人民的生活质量等方面有着十分重要的意义。

  • 标签: 生活垃圾 渗滤液 系统
  • 简介:摘 要:超临界锅炉在启停过程中由于受热面温升率控制不当等因素造成氧化皮生成与剥落,造成锅炉被迫停运的事件。为避免锅炉爆管事件的发生,文章从生成氧化皮的主因入手,通过优化规范锅炉启动阶段的操作事项,提出锅炉启动阶段控制氧化皮生成的针对性措施。

  • 标签: 锅炉 氧化皮 措施 吹扫
  • 简介:摘 要:近年来,随着我国城市化进程的加快,引发系列污染问题,水污染尤其严重,不仅对自然环境造成巨大的损坏,而且危及人们的身体健康,为了解决污水问题,我国相关部门加大高级氧化技术的研究力度,该技术具有极强的氧化性,而且不会产生二次污染,污水处理效果明显,受到污水处理行业的高度认可。本文主要针对高级氧化技术的原理、特点以及在污水处理中的应用进行科学的分析,从而促进高级氧化技术更好的应用于污水处理中,研究成果可为相关应用与研究提供参考。

  • 标签: 高级氧化技术 污水处理 具体应用
  • 简介:摘要:垃圾焚烧发电技术是我国垃圾减量化、无害化处理的主要方式,不过在垃圾焚烧的基础上也会产生诸多污染物,比如氧氮化物。现阶段,我国对于氧氮化物排放控制要求特别高,氮氧化物治理也成为了限制垃圾焚烧发电净化的主要因素。在本篇文章中,主要分析了现阶段垃圾焚烧发电行业中氮氧化物治理技术的发展现状,分析了各项技术的优势和缺陷,同时论述了该项领域的未来发展方向。

  • 标签: 氮氧化物治理技术 垃圾焚烧发电 尾气应用情况
  • 简介:摘要:垃圾渗滤液成分复杂,有机污染物浓度极高,般的生物处理出水很难达标排放。为处理通过NF处理后的垃圾渗滤液浓水,采用铁碳微电解-Fenton氧化处理工艺。本研究表明:PH=2,H2O2的量Q=140mL/h,进水流量为40L/h,持续曝气,COD去除率为55%左右,效果十分显著。

  • 标签: 垃圾渗滤液浓水,铁碳微电解,Fenton氧化法,COD
  • 简介:摘要:废水处理往往对技术层面要求相对较高,电催化氧化技术往往具备快速、不会产生二次污染等优势,故现阶段被广泛运用至废水处理相关领域当中,所获取处理效果相对理想。鉴于此,本文主要围绕着废水处理当中电催化氧化技术应用开展深入的研究和探讨,期望可以为后续更多研究学者对此类课题的实践研究提供有价值的指导或者参考。

  • 标签: 废水处理 电催化 氧化技术 应用
  • 简介:摘要:介绍了测定粉煤灰中游离氧化钙的常规实验室方法,分析了由此衍生的蔗糖法、微波法、设备快速测定法的优势,供参考。

  • 标签: 粉煤灰 游离氧化钙 实验室测量
  • 简介:摘要:厌氧氨氧化反应主要是在厌氧或缺氧条件下通过厌氧氨氧化氧化NH4+-N为氮气的过程,能够高效处理城市污水中的氨氮化合物,从根本上提升废水脱氮效率,已经成为新时期人们关注的焦点。尤其是在污水处理厂工艺设计时,借助厌氧氨氧化反应能够有效降低成本投入,使废水脱氮后的各项指标达到排放标准,具有较高的研究意义和应用价值。

  • 标签:
  • 简介:摘要:轧钢加热炉普遍存在氧化烧损等问题,可通过设备选型、技术优化等方式进行解决,进而提高加热炉的工作性能,使其在加热质量以及效率等方面的表现都更为良好,在维持正常生产的同时,减少废弃物排放。降低加热炉能耗可以从降低热损耗、引入先进技术、改良设备等方面努力,提高加热炉的加热质量和加热效率,降低能耗量和减少废弃物排放量是目前钢铁企业发展的主要目标,而这个过程较为系统,只有从设计、管理、操作等多层面着手,才能提高加热炉的节能效果,提升企业经济效益。

  • 标签: 轧钢加热炉 节能 氧化烧损 途径
  • 简介:摘要:我国的国民经济发展速度不断加快,城市化进程随之增快。对于国民经济发展及水资源的保护工作来说,探究高质量、高效率的污水处理模式,属于维护水资源的持续利用以及绿色循环发展的关键保障。近些年来,厌氧氨氧化工艺已经被广泛的应用到了处理高氨氮废水中,获得良好的效果。本文进行分析厌氧氨氧化工艺应用到城市生活污水中的可行性、应用情况、影响因素等等内容。

  • 标签: 厌氧氨氧化 城市 生活污水 处理应用
  • 简介:摘要:随着现代工业的不断发展,产生了大量的生化降解性差、毒性高、浓度高的工业废水。工业废水问题已成为当今我国水污染控制领域的重点和难点。如何处理这些生物难降解的物质,作为高级氧化处理技术芬顿氧化法应运而生。本文先对高级氧化技术进行了概述,之后对高级氧化技术的具体应用和影响其效率的因素进行了讨论分析,以期作为参考。

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  • 简介:摘要:煤炭工业生产中的煤炭焦化是项重要的技术手段,其能够生产出高附加值的化工产品,并且这项技术发展对于其它附属行业的发展起到了非常重要的推动作用。并且在煤化工产品生产过程中,除了要保证其质量之外,还要重视环境保护。但是实际生产中的二氧化碳排放在较大程度上制约了煤化工行业的可持续发展,所以有必要对煤化工工艺中的二氧化碳减排工艺进行分析。基于此,本文阐述了煤化工生产中的二氧化碳减排必要性及其来源,对煤化工工艺中的二氧化碳减排工艺进行了探讨分析,旨在提升煤化工生产效率。

  • 标签: 煤化工生产 二氧化碳 减排 来源 工艺
  • 简介:摘要:芬顿法(Fenton)是H2O2和Fe+混合得到的种强氧化剂,具有很强的降解能力,能够将废水中的难生物降解的污染物进行有效清除,是种高级氧化法,近十几年来在废水处理中的应用正得到越来越多的关注。本文先对芬顿法的成因进行分析,并以几种芬顿法施工技术为例,例如:常见的有普通芬顿法、光-芬顿法以及电-芬顿法等,详细探讨芬顿法在处理工业废水中的作用,意在提高整体的工业废水处理水平,为保护生态环境做出重要贡献。

  • 标签: 芬顿氧化法 高浓度有机农药 污水处理 作用与方法
  • 简介:摘要:为了更好地推进可持续发展战略,构建更加完善的污水处理体系是非常有必要的。现如今,氧化沟工艺已经成为国内外各大污水处理厂的主流污水处理方式,但由于各种因素的限制和影响,在污水脱氮除磷工作方面依旧存在以及大的提升改造空间。本文结合污水处理厂实际情况,就氧化沟工艺脱氮除磷提升改造进行详细探究,旨在提升我国污水处理厂的工作效率,推进我国环保事业的持续发展。

  • 标签: 污水处理厂 氧化沟工艺 脱氧除磷 改造探究