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重金屬**標成為地下溫泉水開發利用的大難題。特別是錳含量較高的地下溫泉水處理難度較大。傳統除鐵錳工藝很難高效達標。即使加入了曝氣系統也很難完全達標排放,水量大積累后會明顯出現紅褐色。傳統工藝中地下水除鐵錳工藝主要是以錳沙加曝氣處理,地下水抽入曝氣池吹氣,增加水中的溶解氧,將二價鐵/二價錳氧化成三價鐵/四價錳不溶物,后經錳砂系統過濾,水中的三價鐵離子在其表面形成活性氧化膜,在線進行物理截留吸附,達到降
在三元電池行業生產過程中, 往往產生大量的廢水、廢渣, 其中含有Co、Ni 及少量Fe、Cu、Pb、Cr、Mn 等。如四川某動力電池廠每天排放500m3 的廢水, 含鎳量高達10mg/L, 年損失鈷1.5t 以上。這種廢水的排放既造成貴重金屬資源的損失, 又對環境產生嚴重污染。因此對含鈷鎳廢水進行處理與綜合利用具有重要意義。隨著國家對環保要求的持續提高,在追求較高效、較低能耗的處理工藝,還要避免二
? ? ? ?本文介紹的是除砷的工藝及案例分析,砷及其化合物具有毒性,所以當人體砷攝入量過多時,就會造成砷中毒。一般來說,無機砷比**砷的毒性大,三價砷比五價砷的毒性大。砷的氧化物和鹽類絕大部分屬高毒,而砷則屬劇毒物質,是目前已知的砷化合物中毒性的一個。過量的砷會干擾細胞的正常代謝,影響呼吸和氧化過程,使細胞發生病變。砷還可直接損傷小動脈和毛細血管壁,并作用
本文介紹電鍍廢水吸金樹脂工藝,處理精度高尾水不含金。傳統上使用活性碳吸附金子。珍貴的金會被活性碳吸附于表面,再藉由洗滌或直接焚燒以回收金。使用離子交換樹脂回收貴金屬比活性碳還具有多方面的優勢, 因為藉由特殊制造過程中, 我們在其結構上的有效官能基上置入具有選擇性的離子,以選擇性的吸附此貴重金屬。由于具有經濟考慮優勢, 離子交換樹脂普遍被使用于貴金屬回收。而大部份使用陰離子交換樹脂來交換吸附貴金屬。
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