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本实验所用含铬废水均为模拟含铬废水。采用蒸馏水配制Cr(VI)的质量浓度为20mg/L的废水待用。
采用《水质 六价铬的测定 二碳酰二肼分光光度法》(GB7467-87)测定废水中Cr(VI)的质量浓度。
采用《水质 总铬的测定》(GB7466-87)测定废水中总铬的质量浓度。
随着亚用量的逐渐增加,处理后废水中Cr(VI)的质量浓度逐渐降低;当亚的用量为理论用量的1.75倍时,处理后废水中Cr(VI)的质量浓度为0.13mg/L,满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中规定的要求;继续增加亚的用量,处理后废水中Cr(VI)的质量浓度变化不大。因此,亚用量为理论用量的1.75倍。
广州洁珑——亚硫酸氢钠
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铬是电镀废水中主要的重金属污染物之一。电镀废水中的铬主要以Cr(VI)和Cr(III)两种形态存在。Cr(VI)易溶于水,并且其毒性远大于Cr(III)的毒性。为了防止Cr(VI)对环境及人体健康造成危害,《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)规定:Cr(VI)必须在车间排放口满足0.2mg/L的标准限值。
目前,处理电镀废水中的铬主要采用还原沉淀、吸附、电化学、生物、离子交换、膜分离等方法。其中还原沉淀法具有操作简便、处理效果好、成本低、容易实现规模化生产等优点,是目前应用广泛的含铬电镀废水处理方法。本文分别以亚和亚硫酸钠为还原剂,亚硫酸氢钠批发价格,以氢氧化钠和氢氧化钙为沉淀剂,采用还原沉淀法处理电镀废水中的铬。然后,以亚为还原剂,以氢氧化钙为沉淀剂, 采用单因素试验考察了工艺条件对电镀废水中铬的去除效果的影响。
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以TPEG、马来酸酐和富马酸为主要原料,亚为链转移剂,在氧化还原体系下常温合成聚羧酸减水剂,研究了马来酸酐与富马酸摩尔比、反应温度、反应时间、还原剂等因素对聚羧酸减水剂性能的影响。
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