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题名赤泥脱除废水中重金属离子的研究
被引量:20
- 1
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作者
孙道兴
王馥琴
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机构
青岛科技大学环境与安全学院
山东建筑大学
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出处
《无机盐工业》
CAS
北大核心
2008年第8期47-49,共3页
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基金
山东省自然基金资助
基金号:ZRB01682
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文摘
为去除废水中的重金属对环境的危害,采用铝土矿经强碱浸出氧化铝后的赤泥作为废水中重金属离子的吸附剂。赤泥具有高的比表面积和孔隙率、较好的吸附性能。实验结果表明,赤泥对铅、镉、铬、锌、镍离子的对数吸附等温线都近似直线,基本符合Freund lich公式,且在室温条件下吸附就能很快达到吸附平衡,不需要温度和pH的调节。当赤泥在废水中的添加量为2.0 g/L时,铅、铬、镉的吸附率分别达到90%,94%,85%以上。赤泥对重金属离子的吸附率随废水中重金属离子初始质量浓度的增大而减小。
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关键词
赤泥
重金属离子
吸附作用
废水
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Keywords
red mud
heavy metal ion
adsorption effect
wastewater
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分类号
O647.3
[理学—物理化学]
X703
[环境科学与工程—环境工程]
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题名德士古煤气化工艺CO_2排放分析
被引量:4
- 2
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作者
谭心舜
程乐斯
贾小平
毕荣山
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机构
青岛科技大学计算机与化工研究所
青岛科技大学环境与安全学院
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出处
《化工进展》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第4期947-951,共5页
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基金
国家自然科学基金(21136003
41101570)
+1 种基金
山东省自然科学基金(ZR2011BL010)
山东省高校科技计划(J11LB65)项目
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文摘
煤化工是高耗能高CO2排放的工业,利用热力学分析方法对其工艺过程中能量利用情况进行分析,可以有效地发现工艺的能量利用缺陷和节能潜力,为过程的节能优化改造提供依据。目前热力学分析方法主要包括能量衡算法和分析法,本文在对传统热力学方法进行分析和评价的基础上,指出了已有方法的不足,提出了新的熵分析相结合的分析方法,并以德士古煤气化工艺为例,分别使用传统的能量衡算法、分析法和本文提出的熵结合分析法对工艺过程的能量利用情况进行了分析,获得了工艺过程中内各模块的能量、熵增和损分布。在此基础上,将损与工艺过程中CO2排放量建立联系,经过计算得到了工艺过程中各个设备对应的CO2排放分布和损系数,得出气化炉是工艺过程中主要的节能位置。这种能量与CO2排放的关联能为工艺过程的节能减排提供理论依据。
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关键词
煤气化
熵产
Ⅱ损
CO2排放量
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Keywords
coal gasification
entropy generation
exergy loss
CO2emission
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分类号
TQ021.2
[化学工程]
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题名赤泥脱碱处理和有价金属钛钪提取的研究
被引量:41
- 3
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作者
孙道兴
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机构
青岛科技大学环境与安全学院
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出处
《无机盐工业》
CAS
北大核心
2008年第10期49-52,共4页
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文摘
赤泥是用碱从铝土矿中提取氧化铝后排除的固体残渣。研究了用石灰脱碱,降低赤泥对土壤的环境危害,并提取其中贵重金属的方法。赤泥脱碱的条件:氧化钙用量占赤泥质量的5%~8%,质量分数20%的石灰乳与赤泥质量比为(3~5):1,在80~90℃浸取2h,当原赤泥粒度小于180μm时,脱碱后赤泥含总碱质量分数〈1.0%。从赤泥中提取钪、钛采用两段酸浸工艺:先用6mol/L盐酸浸取,盐酸浸出液用质量分数1%的P507萃取,在50℃时用2.0mol/L氢氧化钠溶液反萃取,钪的提取率达90%以上;再用17.1mol/L硫酸浸取,酸渣质量比为3:1,浸取温度为200℃,浸取时间为2h,钛提取率可达95%。
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关键词
赤泥
脱碱
钪
钛
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Keywords
red mud
dealkalization
scandium
titanium
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分类号
TQ133.2
[化学工程—无机化工]
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