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镇江阴离子聚丙烯酰胺求实互利
发布时间:2018/9/13 13:43:21 浏览次数:2092

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  镇江阴离子聚丙烯酰胺供应商利来·国际APP净水技术百科:机械制造工业中,金属切削加工使用大量乳化液作为润滑冷却之用,乳化液经过一段时间使用后,就会变成废水排出。乳化液中主要含有有机油和表面活性剂,其特点是种类繁多,CODcr及含油量高,处理难度大。

  含油废水产量大,涉及范围广,石油工业的采油、炼油、贮油运输及石油化学工业都产生含油废水,油轮压舱水、洗舱水、机械工业的冷却润滑液、轧钢水,以及食品工业等的废水中都含有大量的油。油污染作为一种常见的污染,对环境影响危害*大。油在水中以四种状态存在:浮油、分散油、乳化油、溶解油。其中,浮油和分散油较容易处理,可采用机械分离、凝聚沉淀等方法进行有效处理。而乳化油和溶解油的处理则有一定的难度,油分以微米级的离子形式存在于水中,需选择合理的破乳工艺进行处理。

  镇江阴离子聚丙烯酰胺供应商利来·国际APP净水技术贴士:化学沉淀法是向溶液中加入某种沉淀剂,使待去除的金属离子与沉淀剂反应生成难溶化合物并沉淀出来,再经固液分离将金属离子去除。该方法是基于溶度积理论,化合物的溶度积越小,越易生成沉淀,因此选择合适的沉淀剂是关键。以无机物作沉淀剂*的是无机沉淀产物,有利于固化处置,且处理过程中不引入有机污染,这使得无机物成为沉淀剂的首选。表1列出了25℃下铯的无机难溶化合物的溶度积(Ksp)。

  医院污水除医院生活污水外还含有各科室排放的污水,其水质特点是含有大量的病原体(病菌、病毒和寄生虫卵)及消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。利用放射性同位素医疗手段的医院的污水还含有放射性物质。因此医院污水具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,如不经过处理而直接排放,不但污染了环境,还会成为一条疫病扩散的重要途径。

  屠宰废水主要来自于畜禽淋洗、屠宰及厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等。主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等,废水呈褐红色,具有较强的腥臭味。有机悬浮物含量高,易腐败;氨氮含量高,排入水体会消耗水中的溶解氧,破坏生态系统,污染环境。

  铯的大多数无机难溶物的Ksp在10-5~10-2之间,该数量级的Ksp难以应用于化学沉淀法。Cs3〔Co(NO2)6〕的Ksp比其他化合物的小得多,理论上可用Co(NO2)6-与Cs 反应生成沉淀来去除Cs 。但应用中要将处理后溶液中的Cs 浓度降至尽可能小,由Ksp=[Cs ]3˙[Co(NO2)6-]计算,所需Co(NO2)6-的浓度很高,没有应用的可行性,也未见此法的文献报道。而铂化合物价格较高,也不适合作沉淀剂。因此,在无机物中寻找铯的沉淀剂可能性*低。

  D.J.McCabe研究表明,Na〔B(C6H5)4〕(NaTPB)可与Cs 发生反应:并得出25℃下CsTPB的Ksp为1.0×10-10。根据该Ksp进行计算,可知TPB-作为沉淀剂是完全可行的。用NaTPB作沉淀剂分离去除废水中的铯是众多学者的研究课题。R.A.Peterson等将放射性活度为1.85×1010Bq/L的美国萨凡纳河高放含铯废水及0.31mol/L的NaTPB溶液分别以0.73、0.27mL/min的流量投加到500mL反应器中,在400r/min下搅拌30min,检测结果表明出水中铯的放射性活度可降至3.7×104Bq/L以下,由于原水的放射性活度较高,此方法的DF>105。S.M.Ponder等用逆流方式将NaTPB溶液注入到Cs 初始浓度为1.4×10-4mol/L的碱性模拟废水中,采用连续流工艺沉淀分离废水中的铯,可将99.8%的铯沉淀出来。

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  M.F.Debreuille等用NaTPB将铯沉淀分离出来并对沉淀产物固化处置,同时将反应中产生的苯等易燃气体送往焚烧炉进行处置。这项技术已经在美国工业化应用,在温度为20~30℃、停留时间为0.5~2h、搅拌速度为200~1000r/min、Cs 初始浓度为1×10-4mol/L、NaTPB的物质的量过量50%的条件下,DF超过1000。E.H.Lee等用NaTPB处理Cs 质量浓度为(926±20)mg/L的模拟裂变产物废水。当pH为6.3~13.2,NaTPB与Cs 的初始浓度之比>1时,搅拌10min即可将99%以上的铯沉淀出来,且温度(25~50℃)及搅拌速度(400~1000r/min)对沉淀量没有影响。用NaTPB处理高放射性废水中的铯,反应时间短,沉淀效果较好,但在反应器中运行时会产生泡沫,这是由于TPB-在碱性溶液中受到辐射后*易分解为苯、三苯基硼、二苯基硼、苯基硼、苯酚等易燃挥发性产物。这些分解产物使得该方法具有潜在的*风险。

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