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废水一体化处理设备氯化铵去除率的因素
时间:2020-08-30 点击次数:33

以模拟氯化铵废水一体化处理设备为处理对象,针对现行稀土冶炼和分离工序中氯化铵废水一体化处理设备处理工艺的不足,提出采川电解的方法处理高浓度氯化铵废水一体化处理设备.实验研究电解法将模拟氯化铵废水一体化处理设备转化为氨水,再采用氮气吹脱技术将氨水以氨气的形式与氯化铵废水一体化处理设备分离,利用氨气吸收装置得到高浓度的氨水产品,并进一步将氨水与二氧化碳反应形成碳酸氢铵产品.试验研究了电解槽结构设计、电解的更佳条件,确定了模拟氯化铵废水一体化处理设备的电解处理过程,实验表明影响氯化铵去除率的因素有:




电解槽结构、电解电压、氯化铵电解的初始浓度等因素.针对电解槽体结构实验确定三箱细长型电解槽结构效果更佳,且设计良好的电解槽结构对电解效率影响很大,初始氯化铵电解浓度为50g•L□-1,电解后废水一体化处理设备中氯化铵浓度降低至2.5g•L-1,生成物碳酸氢铵纯度大于93.5%.



通过对锰矿开采和深加工过程产生的含锰废水一体化处理设备水质及特点进行分析,采用氢氧化钠调节p H值,碳酸盐沉淀除杂的处理工艺。高浓度的含锰废水一体化处理设备经该工艺处理后,滤液的p H值在8.7左右,Mn2+浓度低于10 mg/L,达到了配氨用水的要求,实际运行过程中,处理后的水成功应用于氨水的配置;滤渣含Mn2+达33%左右,属于高品位碳酸锰。经济效益分析表明:高浓度含锰废水一体化处理设备的资源化回收利用,每立方的废水一体化处理设备处理费用可以节约9.7元,在解决环保污水问题的同时,达到向环保要效益的目标。




废水一体化处理设备利用硫酸钛和浓氨水,在微波辅助条件下制备了二氧化钛光催化剂,考察了催化剂用量,双氧水用量,氯苯初始浓度,溶液酸度对超声光催化氯苯降解效率的影响,结果表明在催化用量为0.5g/L、双氧水用量为1.5g/L时降解效率可达85%以上。同时还得出氯苯浓度越大,催化降解效率越低,溶液酸度对催化降解效率几乎没有影响。实验结果可为光催化处理氯苯废水一体化处理设备提供理论依据。



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