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化学沉淀/混凝沉淀工艺序批式处理电解锰废水 被引量:27
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作者 何强 王韧超 +1 位作者 柴宏祥 韩乔 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2007年第10期62-64,共3页
采用石灰中和/板框压滤机/NaOH反应沉淀/混凝沉淀工艺序批式处理电解锰厂含锰废水,工程调试结果表明,当进水量为120~160m^3/d,进水pH为3.5~5.5、Mn含量为550。700mg/L、SS为200~260mg/L时,出水pH为6.5~7.5、Mn含量为0... 采用石灰中和/板框压滤机/NaOH反应沉淀/混凝沉淀工艺序批式处理电解锰厂含锰废水,工程调试结果表明,当进水量为120~160m^3/d,进水pH为3.5~5.5、Mn含量为550。700mg/L、SS为200~260mg/L时,出水pH为6.5~7.5、Mn含量为0.8~1.5mg/L、SS为5~16mg/L,出水水质可以达到《污水综合排放标准》(GB8978--1996)的一级标准,吨水投资为1875元,运行费用为1.73元/m^3。 展开更多
关键词 含锰废水 化学沉淀 混凝沉淀 序批式运行
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三维电极法处理含钴、锰废水 被引量:6
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作者 李程 王洪彬 崔新安 《化工环保》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期43-48,共6页
采用三维电极法对工业精对苯二甲酸(PTA)装置产生的含钴、锰废水进行处理。通过与传统二维电极法的处理效果进行比较,论证了三维电极法脱除Co2+,Mn2+的优越性。探究了填料类型、极板间电压、粒子电极填充比(粒子电极质量(g)与废水体积(... 采用三维电极法对工业精对苯二甲酸(PTA)装置产生的含钴、锰废水进行处理。通过与传统二维电极法的处理效果进行比较,论证了三维电极法脱除Co2+,Mn2+的优越性。探究了填料类型、极板间电压、粒子电极填充比(粒子电极质量(g)与废水体积(mL)的比)、极板间距等工艺参数对Co2+,Mn2+脱除率的影响。实验结果表明,适宜的工艺条件为:采用柱状活性炭颗粒作为粒子电极,掺混柱状聚四氟乙烯(PTFE)颗粒作为绝缘粒子,极板间电压25 V,粒子电极填充比4∶8,极板间距8 cm。在此条件下处理Co2+,Mn2+初始质量浓度分别为108,208 mg/L的废水,60 min后,Co2+和Mn2+的脱除率分别高达97.1%和95.0%。而二维电极法的Co2+和Mn2+的脱除率仅分别为34.1%和15.8%。 展开更多
关键词 三维电极 废水处理 含钴废水 含锰废水
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钙法提钒废水除锰并制备高纯碳酸锰 被引量:3
3
作者 王晓东 张衡 彭碧君 《化工环保》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期293-297,共5页
采用化学沉淀法脱除钙法提钒废水中的锰同时制备高纯碳酸锰。先将提钒废水pH调至5.5左右再进行除钙处理,当n((NH_(4))_(2)C_(2)O_(4))∶n(Ca_(2+))=0.95时,有效除钙率(实际除钙率/理论除钙率)最高(90.7%)。再向废水中加入碳酸氢铵溶液... 采用化学沉淀法脱除钙法提钒废水中的锰同时制备高纯碳酸锰。先将提钒废水pH调至5.5左右再进行除钙处理,当n((NH_(4))_(2)C_(2)O_(4))∶n(Ca_(2+))=0.95时,有效除钙率(实际除钙率/理论除钙率)最高(90.7%)。再向废水中加入碳酸氢铵溶液进行沉淀,并调节废水pH为6.8-7.2,在n(NH_(4)HCO_(3))∶n(Mn^(2+))=1.9、搅拌转速为700 r/min的条件下反应60 min制得碳酸锰。废水中锰去除率达94.5%,制得的碳酸锰产品锰品味(锰的质量分数)达44.2%,其杂质含量达到软磁铁氧体用碳酸锰(HG/T 2836—2011)Ⅱ型一等品的要求,实现了提钒废水中锰的资源化回收。 展开更多
关键词 钙法提钒 含锰废水 除锰 碳酸锰 化学沉淀法
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单膜双室电沉积金属锰联产EMD的影响因素
4
作者 宋小三 申庆超 +1 位作者 王三反 郑洋洋 《兰州交通大学学报》 CAS 2023年第6期81-90,共10页
针对传统膜电解法单独电解金属锰或电解二氧化锰(EMD)工艺存在资源利用率低、污染环境的问题,采用单膜双室电解法将金属锰与EMD进行同槽电解,且在阳极回收硫酸,并考察了阴极液硫酸铵浓度、电解液Mn^(2+)浓度、阳极液初始硫酸浓度、电流... 针对传统膜电解法单独电解金属锰或电解二氧化锰(EMD)工艺存在资源利用率低、污染环境的问题,采用单膜双室电解法将金属锰与EMD进行同槽电解,且在阳极回收硫酸,并考察了阴极液硫酸铵浓度、电解液Mn^(2+)浓度、阳极液初始硫酸浓度、电流密度4个因素对电沉积效果的影响。结果表明:在阴极液硫酸铵浓度为120 g/L、电解液Mn^(2+)浓度为40 g/L、阳极液初始硫酸浓度为0.6 mol/L、阴阳两极的电流密度分别为400 A/m^(2)和800 A/m^(2)的条件下,进行6 h电解,得到阴极锰产率可达78.22%,酸回收率为62.41%,EMD产率为23.7%,电能消耗仅为5675 kW·h/t,槽电压为5.86 V。同时发现对锰产率影响最显著的因素是电流密度,对EMD产率及酸回收率影响最显著的因素是阳极液初始硫酸浓度和电流密度。在最佳实验条件下的阴极产品金属锰板表面光洁密实、具明显银白色金属光泽、晶粒分层聚集、颗粒粒度均一、并呈现蜂窝状组织,整体形态良好。 展开更多
关键词 金属锰 单膜双室 同槽电解 电解二氧化锰 含锰废水
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电絮凝法处理含锰废水试验研究 被引量:5
5
作者 贺宁 熊珊 +3 位作者 熊道文 贺前锋 王合德 胡前 《工业用水与废水》 CAS 2013年第6期24-26,共3页
采用周期换向电絮凝法处理含锰废水,考察了初始pH值、电流密度、初始浓度等因素对处理效果的影响。结果表明,当初始pH值为9.0,总锰初始质量浓度为40 mg/L,处理时间为5 min,电流密度为23.81 A/m2,电极换向周期为15 min时,总锰的去除率超... 采用周期换向电絮凝法处理含锰废水,考察了初始pH值、电流密度、初始浓度等因素对处理效果的影响。结果表明,当初始pH值为9.0,总锰初始质量浓度为40 mg/L,处理时间为5 min,电流密度为23.81 A/m2,电极换向周期为15 min时,总锰的去除率超过98%。电絮凝出水经曝气、絮凝和过滤处理后满足GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的要求。 展开更多
关键词 电絮凝 含锰废水 电流密度 电极换向
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除锰细菌的分离鉴定及其固定化除锰研究
6
作者 尹思雨 黄磊 +1 位作者 党俊杰 邓冬梅 《工业水处理》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期172-180,共9页
自含锰土壤中筛选得到2株具有除锰能力的革兰氏阳性菌S1、S2,比对16S rRNA序列结果,推测2株细菌可能为巨大芽孢杆菌(Baciulls megaterium)和嗜麦芽寡养单胞菌(Stenotrophomonas maltophilia)。在质量浓度为260 mg/L的Mn^(2+)培养基中培... 自含锰土壤中筛选得到2株具有除锰能力的革兰氏阳性菌S1、S2,比对16S rRNA序列结果,推测2株细菌可能为巨大芽孢杆菌(Baciulls megaterium)和嗜麦芽寡养单胞菌(Stenotrophomonas maltophilia)。在质量浓度为260 mg/L的Mn^(2+)培养基中培养6 d后,2株细菌对Mn^(2+)的去除率均可达95%以上。扫描电镜能谱(SEM-EDS)分析、X射线衍射(XRD)分析表明这2株细菌是通过将Mn^(2+)转化为MnCO3实现对Mn^(2+)的去除。采用海藻酸钠和活性炭作为包埋剂将菌体制成固定化微胶囊,在含锰废水Mn^(2+)质量浓度为150 mg/L时胶囊固定菌的除锰率远高于游离菌相应的值,利用正交实验优化胶囊固定菌的除锰条件后菌株的除锰率均高于96%,3轮循环除锰实验后胶囊固定菌仍有较好的除锰率,可见胶囊固定菌具备一定的重复利用性能。 展开更多
关键词 除锰细菌 包埋固定化 含锰废水 正交实验
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复合改性污泥生物炭对Mn^(2+)的吸附研究
7
作者 鲍福星 岳正波 +3 位作者 高义军 王绍平 揣新 吴文涛 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第10期1322-1330,共9页
针对含锰(Mn^(2+))废水处理与城市污水处理厂污泥的安全处理处置问题,文章将合肥市某污水处理厂污泥在CO_(2)气氛和550℃条件下进行热解,并用3 mol/L KOH进行改性,制备得到复合改性污泥生物炭(composite modified sludge biochar,CMSB)... 针对含锰(Mn^(2+))废水处理与城市污水处理厂污泥的安全处理处置问题,文章将合肥市某污水处理厂污泥在CO_(2)气氛和550℃条件下进行热解,并用3 mol/L KOH进行改性,制备得到复合改性污泥生物炭(composite modified sludge biochar,CMSB),并将其用于含Mn^(2+)废水处理。实验结果表明,CMSB在pH=4、投加量为1.0 g/L时,对Mn^(2+)的吸附量可达37.63 mg/g。CMSB对Mn^(2+)的吸附行为可以很好地通过准二级动力学模型和Langmuir等温线模型拟合,热力学分析结果表明吸附过程是自发、吸热、熵增的,主要吸附机制包括含氧官能团络合、π键作用、静电吸引及阳离子交换。研究结果可为城市污水处理厂污泥的安全处置和含Mn^(2+)废水处理提供技术支持和理论基础。 展开更多
关键词 污泥生物炭 复合改性 热解 吸附 含锰废水
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重金属螯合剂O-黄原酸化-N-苄基壳聚糖去除水中锰的性能研究 被引量:3
8
作者 倪萍 徐敏 +1 位作者 王刚 杨丽娟 《给水排水》 CSCD 北大核心 2021年第S01期22-28,共7页
制备了重金属螯合剂O-黄原酸化N-苄基壳聚糖(RXCTS),考察了其对水样中Mn^(2+)的去除性能;通过正交试验法确定了RXCTS处理含锰水样的最佳絮凝水力条件,并研究了Mn^(2+)初始浓度、水样pH值以及共存无机阳离子(Na^(+)、K^(+)、Ca^(2+)、Mg^... 制备了重金属螯合剂O-黄原酸化N-苄基壳聚糖(RXCTS),考察了其对水样中Mn^(2+)的去除性能;通过正交试验法确定了RXCTS处理含锰水样的最佳絮凝水力条件,并研究了Mn^(2+)初始浓度、水样pH值以及共存无机阳离子(Na^(+)、K^(+)、Ca^(2+)、Mg^(2+))、无机阴离子(Cl^(-)、NO_(3)^(-)、SO_(4)^(2-))、浊度对RXCTS去除Mn^(2+)性能的影响。结果表明:RXCTS去除Mn^(2+)的最佳絮凝水力条件为:快搅时间2min,快搅速度140r/min,慢搅时间15 min,慢搅速度30r/min;RXCTS对不同初始浓度的含Mn^(2+)水样均有很好的去除效果,最高去除率可达100%;体系初始pH值对Mn^(2+)的去除率影响较大,Mn^(2+)去除率随着pH值的升高而升高;水样中共存的无机阳离子、无机阴离子对RXCTS去除Mn^(2+)的促进或抑制作用不明显;水样中存在致浊物质时,RXCTS可同时去除Mn^(2+)和浊度。 展开更多
关键词 改性壳聚糖 絮凝 螯合 含锰废水
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含锰废水处理工程实践 被引量:1
9
作者 葛鹏 杨尧 《江西化工》 2022年第1期16-18,共3页
某废弃的尾矿区附近有块含低浓度重金属锰超标的废水水域,考虑到经济、时效、环保、地理位置及废水特征因子等特点,本项目采用原位治理技术来处理含锰废水。含锰废水通过本工程实际处理后出水水质达到《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB... 某废弃的尾矿区附近有块含低浓度重金属锰超标的废水水域,考虑到经济、时效、环保、地理位置及废水特征因子等特点,本项目采用原位治理技术来处理含锰废水。含锰废水通过本工程实际处理后出水水质达到《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)表2重选和磁选废水排放标准。 展开更多
关键词 含锰废水 原位治理 高效环保 工程实践
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高浓度含锰废水的处理及资源化利用 被引量:2
10
作者 马伟楼 《化工设计通讯》 CAS 2019年第6期218-219,共2页
锰是当前的重要发展元素之一,锰可以广泛应用到冶金、干电池、动力电池、催化、染料等行业.但是在锰的提取及冶炼过程中,会产生一定量的含锰废水,对环境有着较为严重的污染,因此在目前的发展过程中,需要对含锰废水进行合理的处理,同时... 锰是当前的重要发展元素之一,锰可以广泛应用到冶金、干电池、动力电池、催化、染料等行业.但是在锰的提取及冶炼过程中,会产生一定量的含锰废水,对环境有着较为严重的污染,因此在目前的发展过程中,需要对含锰废水进行合理的处理,同时在处理的过程中,应对其进行资源再回收,提高资源的再利用率. 展开更多
关键词 含锰废水 资源化 回收利用
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组合膜工艺深度处理含锰废水研究 被引量:1
11
作者 高旭 张钢强 刘永东 《当代化工》 CAS 2021年第4期840-843,共4页
研究通过组合膜工艺深度处理含锰废水,通过测定加药沉淀、超滤、一级纳滤、二级纳滤以及反渗透膜出水中Mn^(2+)、NH_(4)^(+)等污染物质量浓度来探究该组合工艺对含锰废水的处理效果。研究表明:该组合膜工艺对于含锰废水有较理想的处理效... 研究通过组合膜工艺深度处理含锰废水,通过测定加药沉淀、超滤、一级纳滤、二级纳滤以及反渗透膜出水中Mn^(2+)、NH_(4)^(+)等污染物质量浓度来探究该组合工艺对含锰废水的处理效果。研究表明:该组合膜工艺对于含锰废水有较理想的处理效果,出水Mn^(2+)、NH_(4)^(+)质量浓度均满足《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级排放标准。加药沉淀、超滤可有效降低废水中悬浮物质,减少对后续纳滤膜和反渗透膜的影响。一级纳滤和二级纳滤可大幅度降低Mn^(2+)、NH_(4)^(+)质量浓度,但出水达不到处理标准,反渗透处理后出水中Mn2+质量浓度最高为0.15 mg·L^(-1),最低为未检出,NH_(4)^(+)质量浓度为8.9~15 mg·L^(-1),均能实现达标排放。 展开更多
关键词 含锰废水 纳滤 反渗透 组合膜
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基于最佳氧化还原电位的O_3-H_2O_2氧化法处理高浓度含锰废水 被引量:1
12
作者 李天昕 刘祥 +2 位作者 吴世玲 谷为民 UWIZEYIMANA Herman 《过程工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期234-240,共7页
采用固定最佳氧化还原电位(ORP)的臭氧高级氧化与H2O2-NaOH深度氧化联用技术处理锰渣场渗滤水中高浓度Mn2+.确定了氧化工艺的最佳OPR,并对臭氧、H2O2和NaOH投加量及氧化动力学进行研究.结果表明,臭氧预氧化的最佳ORP为296~299.7 mV,两... 采用固定最佳氧化还原电位(ORP)的臭氧高级氧化与H2O2-NaOH深度氧化联用技术处理锰渣场渗滤水中高浓度Mn2+.确定了氧化工艺的最佳OPR,并对臭氧、H2O2和NaOH投加量及氧化动力学进行研究.结果表明,臭氧预氧化的最佳ORP为296~299.7 mV,两级臭氧投加量均为0.13~0.15 g/L,Mn2+氧化去除率达91.57%;H2O2-NaOH深度氧化最佳ORP为12.4~12.8 mV,在H2O2浓度2.0 g/L和NaOH浓度2.6 g/L且两者摩尔比为0.9:1(先加H2O2)的条件下,Mn2+去除率高达99.31%,出水Mn2+为1.2 mg/L,可达标排放.臭氧和H2O2-NaOH对含锰废水的降解符合一级反应动力学,一、二级臭氧氧化的反应常数k固定ORP时分别为0.0762和0.0822 min-1,不固定ORP时分别为0.027 9和0.050 8 min-1,H2O2-NaOH氧化的反应常数固定ORP时为0.4758 min-1,不固定ORP时为0.3594 min-1. 展开更多
关键词 含锰废水 臭氧预氧化 最佳氧化还原电位 高级氧化 氧化反应动力学
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赤泥用于酸性含锰废水中锰的净化研究
13
作者 阎丽 陈冬素 《矿冶工程》 CAS 北大核心 2024年第4期237-240,共4页
采用还原焙烧-磁选预处理赤泥,得到非磁性物;非磁性物经煅烧、盐酸溶出后加入饱和偏铝酸钠聚合剂聚合后过滤、熟化制备聚合氯化铝(PAC)基液;使用该PAC基液,在沉降时间5 h、PAC基液与废水体积比1∶120、搅拌转速140 r/min、pH值8、反应温... 采用还原焙烧-磁选预处理赤泥,得到非磁性物;非磁性物经煅烧、盐酸溶出后加入饱和偏铝酸钠聚合剂聚合后过滤、熟化制备聚合氯化铝(PAC)基液;使用该PAC基液,在沉降时间5 h、PAC基液与废水体积比1∶120、搅拌转速140 r/min、pH值8、反应温度30℃、聚丙烯酰胺(PAM)投加量20 mg/L条件下处理含锰酸性废水,处理后液中锰质量浓度由325.3 mg/L降至1.5 mg/L,锰去除率达99.5%,净化后液中锰质量浓度达到国家一级排放标准。 展开更多
关键词 废水处理 絮凝沉淀法 含锰酸性废水 赤泥 非磁性物 聚合氯化铝 聚丙烯酰胺
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含锰废水中锰的回收和制备电池级硫酸锰 被引量:2
14
作者 马文培 徐海峰 +1 位作者 尚浩东 莫红兵 《中国锰业》 2023年第2期13-17,24,共6页
为处理高钙镁含锰废水中锰的回收问题,采用合成沉淀剂回收其中的锰并制备电池级硫酸锰。通过控制变量法分别考察了反应时间、温度、滴加速率、沉淀剂的用量对锰、镁、钙分离效果的影响。结果表明分离的最佳条件为:合成沉淀剂的加入量n(M... 为处理高钙镁含锰废水中锰的回收问题,采用合成沉淀剂回收其中的锰并制备电池级硫酸锰。通过控制变量法分别考察了反应时间、温度、滴加速率、沉淀剂的用量对锰、镁、钙分离效果的影响。结果表明分离的最佳条件为:合成沉淀剂的加入量n(Mn^(2+))∶n(C)=1∶1,滴加速率为9 mL/min,温度为50℃,滴加完成后保持反应30 min,锰的回收率达到99.65%,镁离子、钙离子的保留率分别为99.99%,98.88%。滤饼用1 mol/L的硫酸进行酸解,过滤、重结晶得到产品一水硫酸锰,经分析产品中锰的质量分数为31.97%,钙镁分别为0.018%和0.001%,符合《电池用硫酸锰》(HG/T 4823—2015)的质量标准,实现了含锰废水中锰资源的高效利用,对于处理高镁钙含锰废水具有较大工业应用价值。 展开更多
关键词 含锰废水 锰回收 钙镁分离 电池级硫酸锰
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废石场锰锌废水处理工程实例 被引量:3
15
作者 孟祥超 朱乐辉 唐亚萍 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期85-87,共3页
在对废石场废水水质及其特点分析研究的基础上,采用石灰中和/NaOH反应沉淀/BIOFOR滤池处理工艺处理含锰锌废水。经该工艺处理后,出水锰含量为0.70 mg/L、锌为0.5 mg/L、SS为10 mg/L、pH值为7.50、COD为45 mg/L,达到了《污水综合排放标准... 在对废石场废水水质及其特点分析研究的基础上,采用石灰中和/NaOH反应沉淀/BIOFOR滤池处理工艺处理含锰锌废水。经该工艺处理后,出水锰含量为0.70 mg/L、锌为0.5 mg/L、SS为10 mg/L、pH值为7.50、COD为45 mg/L,达到了《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的一级标准。 展开更多
关键词 含锰锌废水 化学沉淀 BIOFOR工艺
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