高Al含量聚合氯化铝水处理剂的结构表征及混凝效果

来源 :第六届化学工程与生物技术展览及会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuanlaiyizhizailiula
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以AlCl<,3>·6H<,2>O和Na<,2>CO<,3>为原料制备了聚合氯化铝(PAC),采用SO<,4><2->/Ba<2+>沉淀-置换法分离提纯了其中的纳米Al<,13>形态,并采用<27>Al-NMR和XRD等现代实验技术对其中的Al<,13>形态进行了分析表征,通过烧杯实验对比研究了AlCl<,3>、PAC和PAC-Al<,13>处理模拟和天然水样的混凝效果.<27>Al-NMR结果表明,分离提纯后样品中的Al<,13>含量明显高于PAC,XRD结果表明,在2θ角为5°~25°之间出现Al<,13>的强衍射峰;混凝实验结果表明,PAC-Al<,13>较AlCl<,3>和PAC具有更好的除浊、除腐殖酸和脱色效果并且具有更强的电中和能力,因此Al<,13>形态是一种具有较高正电荷、在给水和废水处理中非常有效的Al形态.
其他文献
随着习近平总书记提出“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”的目标,低碳发展、循环经济的理念在中国经济的发展中得到了巨大的扩展和延申,绿色工业、绿色农业、绿色交通、绿色建筑以及绿色金融等绿色经济体系在维持中国经济的持续稳定发展中有着举足轻重地位。建立健全绿色低碳循环发展经济体系,促进经济社会发展全面绿色转型,成为了我国经济发展的必然趋势。
在我国推进生态文明建设和实现碳中和目标的背景下,碧道规划建设应努力参与到低碳环保积极设计的挑战中,并将其作为重要设计理念融入相关规划建设实施项目中,努力为城市提供绿色服务产品,探索绿色技术创新。本研究以罗湖区碧道规划建设为契机,创新性的提出针对高开发强度城区的碧道生态建设方法路径,包括践行河湖水系最优美的目标,制定生态优先、民生为本、系统建设、低碳节约、因水制宜、有序推进的原则,构建全自然生态要素
我国水泥行业 CO2 排放量约占全国总排放量的 13.5%,是名副其实的“产碳大户”,其 50%以上的碳排放来源于原料分解,难以通过燃料结构或能效提升而避免,因而水泥行业又是典型的难减排行业.水泥行业碳减排主要通过产业结构调整及低碳技术实现,预测 2050 年通过产量压缩可以减少 8.6 亿吨碳排放.低碳技术可以降低约 43.4%的碳排放强度,其中原燃料替代、碳捕捉利用与封存(CCUS)和流程变革
十四五时期是中国碳达峰的关键期、窗口期,要把降碳摆在更加突出、优先的位置。开展中国高耗煤行业煤炭消费效率研究,有助于揭示煤炭资源的利用情况,为地区碳达峰减排路径提供相应的理论思考。研究采用非期望产出超效率 SBM 模型对中国 2005-2018 年高耗煤行业煤炭消费效率测度,并对中国东部、中部、西部和东北部地区及各省份进行时空分析。结果 表明:①中国高耗煤行业煤炭消费效率逐渐提高,且呈东部沿海高、
“碳中和”背景下构建石化企业低碳生产决策体系和提出碳减排政策的作用机理,成为亟待解决的重要科学问题。本文从石化企业生产基本单元入手,基于全过程精细化碳核算,从能效、产业结构、清洁能源、产业碳汇和林业碳汇五个方面构建了“零碳工厂”的低碳生产决策体系。“零碳工厂”生产决策体系的构建将指导石化企业建立并形成清洁低碳安全高效的能源体系和绿色低碳循环的经济体系,为石化企业开展相关低碳发展工作提供参考,为制定
二氧化碳是实现生态系统有机物转换及造成温室效应的重要介质,碳中和是人类发展的共识,我国主动提出力争在 2030 年达到二氧化碳排放量峰值、2060 年实现碳中和目标。实现碳中和的方法与形式是多样的,由于能源是我国经济建设的核心支撑,因此新能源替代是我国在保障经济发展的同时实现碳中和发展战略的重要举措。文章归纳与总结了目前我国新能源替代技术措施的发展现状与主要问题,旨在为我国尽早实现碳中和发展战略提
原煤、原油和天然气在开采、运输、加工和利用等各环节内均产生碳排放,本文依据全生命周期原则,计算相应能源的全生命周期 CO2e 排放强度,结合权威机构预测的我国能源消费结构计算我国化石能源消费过程中 CO2e 排放量.结果 显示,“十五五”期间我国化石能源消费将达到峰值,约 41.6 亿吨标准煤,相应的 CO2e 排放量也将达到峰值,大约 115 亿吨.而 2050年,我国化石能源消费量为 33.6
本文对Sn-Ti催化剂的CO+SO+NO反应机理进行了研究,尤其是SO对NO+CO反应的促进作用进行了探讨.
系统全面地介绍了我国火电NO的排放现状,在此基础上从三种不同角度:发电量增长、达标排放、排放绩效对我国未来火电NO的排放进行了预测,并提出了相关的控制对策.
本研究分别采用自制的纳米TiO和CuO研究对硝基苯酚的光催化降解.实验结果表明,模拟阳光条件下,100mg·1对硝基苯酚水溶液的催化反应半衰期分别为氧化亚铜20.0min和二氧化钛48.1min.