硝酸肼镍是一种络合物起爆药,由于其原料易得且合成工艺简单、性能稳定,是近年来有发展及应用前景的起爆药之一,故广泛地被民用起爆器材生产厂家所选用,用于装填工业雷管。
目前,黄金生产企业大多采用氰化法提金工艺,氰化法提金工艺在氰化贫液、洗矿和尾矿浆会产生大量 的 含 氰 废 水,其 主 要 成 分 为 CN- 、SCN- 、Cu(CN)2- 、Fe(CN)2- 、Ni(CN)2- 、Zn(CN)2等.同时由于提取过程中加入了大量的酸,中和后废水中的含盐量也很高.
高浓度氨氮废水来源甚广,如合成氨、煤炭焦化、石油化工、制药、食品生产等均产生大量高浓度氨氮废水,这类废水不仅会引起水体富营养化,造成水资源污染,而且给水处理回收利用带来很大的困难,甚至会对人体和各种生物产生毒害作用[1]。
随着国家对环境保护的加强, 火力发电厂燃煤机组烟气必须脱硫后排放, 因此也面临脱硫废水的处理问题, 北方某电厂建设规模为2台1 000 MW国产超超临界燃煤发电机组, 2台机组脱硫废水的产生量为24 m3/h, 如采用常规的脱硫废水絮凝、沉淀、澄清处理工艺, 处理后的脱硫废水仍然具有很高的含盐量, 电厂内无法回用, 而其排放会增加下级污水处理厂的运行负荷。
高含盐量废水是指含有有机物和至少3. 5%的总溶解固体物TDS( To tal Di sso lv ed Solid)的废水,在这些废水中除了含有有机污染物外,还含有大量的无机盐,如Cl- 、SO2-4 、Na+ 、Ca2+ 等离子,这些盐的存在对常规生物处理有明显的抑制作用。
高氨氮废水的不合理排放是河流和海洋水体富营养化的最主要原因之一,其去除工艺已经越来越受到行业重视[1- 3]。处理高氨氮含量的废水耗费企业大量环保成本,因此若能对该工段的操作进行优化并加以控制,则能降低废水处理的成本[4]。
乙二醇(EG 或 MEG)是一种重要的有机化工原料和战略物资,可用于生产聚酯纤维,并可作为防冻剂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药、涂料、油墨等行业,用途十分广泛。我国是全球最大的乙二醇消费国,进入 21 世纪以来,我国乙二醇消耗量大幅度攀升。从生产乙二醇的原料来区分,乙二醇的生产可主要分为以乙烯为原料的“石油路线法”和以煤制合成气为原料的“非石油路线法”[1-3]。
强化脱氮技术是指:在进行污染处理时,通过调整微生物结构,增加物理、化学手段,提升含氮氧化合物降解能力水平的工艺技术。通过对该项技术的合理运用,可达到有效提升化合物降解效率,改善水源水质的目标,深受社会各界认可与关注。在此,笔者将重点对生物、物理以及化学三种强化脱氮技术及其在污水处理中的应用方式展开论述,具体内容如下。
第一期高新技术单位好产品共享代理服务已启动,业务涉及污水处理药剂、污水处理技术、污水处理设备、污泥处理
随着我国社会经济的发展,作为重要能源的石油开发也进入了晚期阶段,这一阶段的石油具有高含水量的特点,采出的液浆中水的含量很高,同时由于石油开发到了后期阶段,因此开采石油的难度也会增加。在过去的开采活动当中,为了提高石油产量,因此各大油田都选择使用一定的增产措施,这些措施的使用也给原油开采带来了负面影响,导致原油的物性发生了变化。
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