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| 1 | CaCl_2-PAC工艺处理酸性高氟废水显示文摘以湖南某氟化盐厂排放的酸性高氟废水为研究对象,提出Ca Cl2-PAC处理酸性高氟废水新工艺,确定了最佳工艺条件,并对比了晶种添加前后对除氟效果、沉渣含水率的影响及沉渣中氟化钙的纯度;结果表明:在钙盐沉淀阶段,p H≈9,n(Ca/F)=0.75,搅拌45 min、沉降90 min;在絮凝沉淀阶段,p H≈7.5,PAC投加量为350 mg/L,最后出水氟离子浓度可降至10 mg/L以下,达到了《污水综合排放标准(GB8978-1996)》的一级标准。在钙盐沉淀阶段按照10 g/L添加大颗粒氟化钙后,氟去除率进一步提高,处理后所得的沉渣氟化钙纯度可达到85%,沉渣含水率较晶种添加前降低20%,有利于实现高效除氟和氟化钙的回收利用。 | 杜敏 宁静恒 杨道武 房文婷 雷杰 刘弟 | 2015 | 环境工程学报2015,9,4: | 12 |
| 2 | Al_(13)的分子学及其在环境工程中的应用显示文摘Al_(13)([AlO_4Al_(12)(OH)_(24)(H_2O)_(12)]^(7+))是Al(Ⅲ)水解过程中重要的中间产物,是一种尺寸介于纳米级别的簇合化合物。由于其独特的形态结构和物化特性,Al_(13)制品在工业生产和环境工程中有着广泛的应用前景。通过Al_(13)的基础理论性研究,包括形态转化与微观界面机制等分子学行为的解析,可以揭示其水解生成的过程以及在溶液中的稳定性等重要的物化性质,为制备高纯Al_(13)试剂以及优化实际工程应用条件提供有效的指导。同时,研究Al_(13)转化生成Al30和Al_(13)聚集体等形态的微观机制,可以进一步开发新型多功能环境工程应用材料,提升Al系试剂的应用范围和效果。在全面阐述Al_(13)的分子学行为的基础上,论述分析了Al_(13)制品在环境工程中的应用情况,包括水处理中混凝过程的作用机理和适用范围、污泥处理中的调理脱水效果等,并提出了相关研究存在的问题和未来研究的方向。 | 王东升 安广宇 刘丽冰 王品 肖峰 杨成刚 | 2018 | 环境工程学报2018,12,6: | 8 |
| 3 | 高级氧化法深度处理含氟废水的工艺研究显示文摘以电子产品洗涤过程中产生的含氟废水为研究对象,针对有机氟化物难降解、生化性差等特点,采用Fenton氧化-钙盐-树脂的耦合工艺处理有机氟废水。Fenton氧化方法可对废水中的有机氟化物进行深度氧化处理,将废水中的有机氟分解为无机氟,氧化后的废水通过“钙盐+树脂”的工艺深度去除废水中的无机氟离子。研究结果表明:Fenton氧化过程中控制pH为4、H2O2浓度为12 g/L、Fe2+浓度为12 mmol/L时,氟离子去除效率最高;深度除氟工艺中,钙盐工艺能够将废水中的氟离子浓度降低至12 mg/L,树脂工艺可以进一步将氟离子浓度降低至小于1 mg/L。 | 李景旺 | 2020 | 有机氟工业2020,,3: | 7 |
| 4 | 晶种诱导絮凝深度处理工业含氟废水显示文摘采用絮凝沉淀法对低浓度含氟废水进行了处理,考察了氟化钙晶种对出水氟浓度和沉淀产物沉降性能的影响。结果表明,添加晶种可以起到诱导强化絮凝的作用,可以显著提高絮凝沉淀除氟的效率并降低出水浊度,减少絮凝剂使用量。采用一体化沉淀反应器对氟浓度为45 mg/L的某氟化工废水进行了处理,在废水p H值为7. 2~7. 6,废水流量为40 L/h,聚铝用量为200 mg/L的条件下,连续运行出水氟浓度稳定低于10 mg/L,浊度低于30NTU,出水水质达到国家污水综合排放标准(GB 8978—1996)的要求。 | 姜科 周康根 | 2018 | 工业安全与环保2018,44,10: | 7 |
| 5 | 粉煤灰吸附—石灰沉淀处理高浓度含氟废水显示文摘采用粉煤灰吸附—石灰沉淀处理高浓度含氟废水。正交实验得到的最佳工艺条件为:反应温度10℃,石灰加入量3.0 g/mL,反应时间60 min,废水pH 6.88。在此最佳工艺条件下处理F-质量浓度为150 mg/L的含氟废水,F-去除率为97.53%。Mn2+,Fe3+,Mg2+,Al3+,Zn2+单独存在时,随5种阳离子质量浓度增大,F-去除率略有增加;当5种阳离子共同存在且质量浓度均大于500 mg/L时,F-去除率下降。PO43-,SO42-,CO32-,NO3-单独存在时对F-去除率影响不大;当4种阴离子共同存在且质量浓度均大于800 mg/L时,F-去除率低于对照实验。 | 李立 马云飞 丁利群 刘燕 孟昭福 | 2012 | 化工环保2012,32,4: | 6 |
| 6 | 石灰-粉煤灰联用处理高浓度含氟废水的研究显示文摘针对石灰-粉煤灰联用处理高浓度含氟废水工艺的研究。研究结果表明,石灰一级处理L25(56)正交实验确定的最佳条件为温度为10℃、石灰投加量0.15 g、反应时间为30 min、PAM(浓度1%)加入量为0.1 mL、pH为7.0,该条件对200~1000 mg/L浓度范围的含氟废水具有较好的适用性;粉煤灰二级处理L27(313)正交实验确定的最佳条件为温度为35℃、粉煤灰加入量6.0 g、吸附时间为90 min、pH为5.5;采用石灰-粉煤灰联用处理1000 mg/L含氟废水,出水氟离子浓度可低至4 mg/L。工艺材料价廉易得、工艺简单、对含氟废水浓度适应性较宽。 | 李立 丁利群 马云飞 闫小武 孟利涛 王义民 孟昭福 刘燕 | 2012 | 广州化工2012,40,17: | 6 |
| 7 | 钽铌钨锡多金属矿分离加工废水处理工艺研究显示文摘研究了采用石灰中和+化学絮凝沉淀、有机复合脱氮剂分质处理钽铌钨锡多金属矿分离加工产生的酸性和碱性废水,氟化物、氨氮去除率可达到99.9%以上,重金属离子去除率可达到99%以上,氨回收率可达到98%以上。该处理工艺可实现废水资源化,回收的稀氨水可返回生产工艺再利用,具有良好的环境效益和经济效益。 | 黄江波 | 2013 | 矿产与地质2013,27,4: | 3 |