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      垃圾焚烧飞灰水洗除氯资源化技术脱氯飞灰水泥窑协同

      来源:陈威2021-09-26

      飞灰水洗的原理是通过水洗把飞灰中的钾、钠、氯进行溶解、提取,制成二级副工业产品,水洗后的飞灰(又称脱氯飞灰)送入水泥窑进行高温煅烧,利用水泥窑高温对重金属和二噁英进行固化和分解。...三级逆流漂洗的飞灰水洗工艺可以在较低用水量(约0.6吨水)、较低能耗(约110度电)的条件下脱除飞灰中的氯离子;飞灰水洗浆液为碱性,重金属基本不会溶出,同时水处理系统可再次对可溶性重金属离子进行拦截、去除

      铝灰渣资源化 助力铝工业生态现代化

      来源:《环境》杂志2021-09-07

      专家也提醒,铝灰渣中含有一定量的氯盐、重金属和氟化物等,会影响产品强度、耐腐蚀性等性能,尤其氮化铝的水解对大气环境产生恶劣影响,依然需要进行预处理后才能使用。...王中慧提到,目前也有不少企业采用球磨机的方式对一次铝灰渣进行球磨,然后提取回收其中的金属铝。

      来源:嘉祥环境保护2021-09-02

      同时最后,飞灰处理产物中重金属浸出浓度监测频次应不少于每日 1 次,飞灰处理产物中二噁英类的监测频次应不少于每 6 个月1次。q:生活垃圾焚烧飞灰能否直接投加到水泥熟料当中进行处置?...a:属于,根据新《固废法》第一百二十四条,利用是指从固体废物中提取物质作为原材料或者燃料的活动。q:垃圾焚烧飞灰与炉渣的差异性?a:炉渣当然也有环境危害性,但是相对飞灰要小。

      工信部公开征求对《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录(征求意见稿)》的意见

      来源:工业和信息化部2021-07-31

      四、黄金1、混汞提金工艺;2、小氰化池浸工艺、土法冶炼工艺;3、无环保措施提取线路板中金、银、钯等贵重金属工艺。五、医药1、铁粉还原工艺生产咖啡因;2、铁粉还原工艺生产对乙酰氨基酚。...;4、采用土坑炉或坩埚炉焙烧、简易冷凝设施收尘等落后方式炼制氧化砷或金属砷工艺装备;5、铝自焙电解槽及160ka以下预焙槽;6、鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺及设备;7、ps转炉铜冶炼工艺(新建、改扩建项目禁止使用

      来源:《中国电业》2021-07-05

      因此金属铝物质的无法提取,以及金属铝的流失都是资源的浪费。因此,部分重金属的精细提取和回收,依旧是湿法工艺的回收难点,有待攻克和创新。

      焦化场地典型多环芳烃类污染物精细化风险评估

      来源:《生态毒理学报》2021-06-28

      目前欧美等发达国家,已开展了土壤中重金属及半挥发性有机污染物的生物可给性测试研究并颁布了系列导则,中国国内科研单位也开展了相关研究工作。...经口摄入是土壤中pahs的主要暴露途径之一,目前我国相关技术导则主要以土壤中pahs的总浓度(有机溶剂提取)为基础,计算经口暴露途径的健康风险。

      镉同位素分馏在土壤-植物体系中的研究进展

      来源:《土壤学报》2021-06-18

      人类活动造成土壤重金属污染的问题日趋严峻。一方面,镉污染土壤因其粮食作物的吸收积累导致农产品安全和生态健康问题。...另一方面,镉超积累植物在镉污染土壤具有高效地吸收和转运镉的潜能,进而广泛应用于土壤植物提取修复。近年来,非传统稳定同位素方法为环境中金属迁移转化和植物体吸收运移过程提供了新的思路和视角。

      如何选择活性炭?一文带你看懂!

      来源:环保工程师2021-06-18

      活性炭含有大量微孔,具有巨大无比的表面积,能有效地去除色度、臭味,可去除二级出水中大多数有机污染物和某些无机物,包含某些有毒的重金属。...活性炭的应用极其广泛,其用途几乎涉及所有的国民经济部门和人们日常生活,如水质净化、黄金提取、糖液脱色、药品针剂提炼、血液净化、空气净化、人体安全防护等。

      来源:土行者2021-05-21

      1 砷(arsenic(as))砷具有金属性和准金属性,但因其高毒性和无法自然降解而在环境科学中经常被认为是重金属。...单独的螯合物对砷的提取效率很低,因为一种螯合物只具有有限的官能团,只有一小部分砷可被官能团螯合。组合或顺序使用多种洗脱液,最大限度地发挥几种不同性质洗脱液的优点,在土壤中提取效率可达98%。

      来源:《农业环境科学学报》2021-05-05

      重金属对植物的生物有效性降低。...因此,热改性坡缕石可作为钝化修复重金属污染土壤的环保材料。

      含油污泥处理技术:预处理、油品分离、无害化处理

      来源:环境工程2021-04-25

      摘 要石油工业生产的特征固体废物——含油污泥,是一种由石油烃、水、固体颗粒物和其他物质(如重金属)组成的固态/半固态复合物,因毒性和易燃性被归入危险废物管理。...phcs含量占15%~50%,固体颗粒物含量5%~46%,含水率一般为35%~90%,甚至更高,ph值通常为6.5~7.5,同时含有大量胶质、沥青质以及苯系物、蒽、酚、芘等有毒有害物质,甚至还有放射性物质和重金属

      核桃壳生物炭对土壤中镉的钝化修复

      来源:环境工程2021-04-16

      鉴于生物炭在重金属固定中的有效性取决于生物炭的性质和金属种类,而截至目前为止,以核桃壳为原材料制备生物炭,研究其对土壤重金属cd污染的修复鲜有文献报道。...生物炭有着大比表面积、多孔、高表面电荷密度、高ph等特点,这些优点使其在吸附、固定重金属离子的同时,还可以提高土壤质量和作物产量。许多研究已表明,生物炭具有修复重金属污染土壤的潜力。

      垃圾焚烧飞灰水洗脱氯资源化研究

      来源:广东化工2021-04-04

      此时,飞灰中的氯、钠、钾、钙及微量重金属会进入到洗涤水里。《污水排入城镇下水道水质标准》(gb/t31962-2015)中严格控制进入下水道中氯化物含量,因而,飞灰水洗废水必须经过水处理去除氯化物。...尽管飞灰中高氯的存在导致飞灰水洗水的处理成本增加,但是飞灰中氯化钠和氯化钾可以提取回收,实现再生资源的循环利用。

      来源:中国化工贸易2021-04-03

      再生水的回用是通过深入的技术解决方案来处理生活污水或化学废水,以去除废水中的各种残留物\有害物质和某些超标的重金属以分离出分子结构,并进行一系列的处理。...例如,在工业生产中,ro膜的吸水总是用于溶解海面,并且进行脱盐溶液以提取纯净水。在一定的工作压力作用下,水可以通过半透膜。而海面的碳酸正离子则在膜的另一侧被阻挡,从而获得更纯净的水。

      向着碳中和目标:剩余污泥处置方式转型

      来源:WaterResearch2021-03-24

      最后,理论与经验表明,污泥焚烧产生的尾气污染物(二噁英、氮氧化物、重金属)均在可控范围,无须顾虑。...,分散干化污泥可集中焚烧(邻避效应)发电、供热,实现低品位热能向高热能量转化;污泥焚烧灰分是磷回收最佳选择,可最大限度实现污水磷回收;污泥焚烧无须顾虑尾气污染物(二噁英、氮氧化物、重金属),它们在高温下不易生成或得到有效控制

      来源:仪表网2021-03-12

      如被某些重金属污染的土壤需要200~1000年才能够恢复。最后,土壤污染治理的艰难性。...根据全国土壤详查实验室要求,承担土壤详查的实验室要具备一定数量仪器设备,如分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子荧光光谱仪、微波消解仪、索氏提取器、气相色谱-质谱联用仪等。

      北京润鸣广谱型<mark>重金属</mark>修复材料在海南省某金矿<mark>重金属</mark>污染土壤修复中的实践应用

      来源:北京润鸣环境2021-03-02

      土壤固化/稳定化技术通过向土壤中添加具有持久性的基质将土壤中的重金属包裹固定起来,或添加可与土壤中重金属发生化学反应如吸附反应、沉淀反应或离子交换等的稳定剂,降低重金属的生物有效性,阻止其迁移和浸出。

      新型电渗析工艺的技术发展与应用

      来源:工业水处理2021-02-25

      脱盐技术除了被应用于生产淡水外,有效去除污水中重金属等有害离子实现污水净化也是脱盐技术的技术目标。...在实验室规模内,双极膜电渗析已被应用于多个领域,其中以同时产酸产碱、清洁生产碱性物质、于复杂体系中原位回收有机酸、控制系统ph制备ph敏感型物质、分离提取多种蛋白、分离回收

      来源:环保水处理2021-02-20

      污水中有毒物质的成分十分复杂,包括各种酚类、氰化物、重金属、有机磷、有机汞、有机酸、醛、醇及蛋白质等等。...而微生物的修复工作更是显得多种多样,可以被广泛的用来去除土壤等介质中的石油污染、有机氯化物污染、聚合物污染和重金属污染等多种污染物,并且具有典型的处理速度快、经济、无二级污染的特点。

      戴晓虎:我国污泥处理处置现状及发展趋势

      来源:科学杂志19152021-02-02

      我国污泥泥质特性及处理处置现状污泥性质污泥作为污水处理的副产物,富集了污水的污染物质(重金属、难降解有机物、持久性有机物、微塑料等)和营养物质(c、n、p等),源头上具有“资源”和“污染”双重属性。...但这些处置方式现在都遇到了不同程度的阻碍:土地利用对污泥泥质要求较高,污泥中重金属和其他有毒有害物质往往超标;由于污泥含水率较高,焚烧的能耗太高,不生态环保;卫生填埋通常遇到无地可埋的尴尬处境。

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