更新日期: 2024-04-28

Fenton—混凝沉淀法预处理锂电池加工高浓度废水

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Fenton—混凝沉淀法预处理锂电池加工高浓度废水 4.4

采用Fenton—混凝沉淀法处理锂电池盖板冲洗废水,研究其最佳反应条件,并探讨各因素的影响机理。结果表明:室温条件下,在Fenton反应阶段,30%H_2O_2投加量为12.5 m L/L、FeSO_4·7H_2O投加量为4.0 g/L、pH为2.5、反应时间为1 h时,COD去除率可达91.81%;Fenton反应出水用PAC混凝沉淀法进行再处理,pH为中性或偏碱性、PAC投加量为80 mg/L条件下,最终出水COD去除率可达93.9%。

Fe/C微电解-Fenton法预处理锂电池阴极生产废水 Fe/C微电解-Fenton法预处理锂电池阴极生产废水 Fe/C微电解-Fenton法预处理锂电池阴极生产废水

Fe/C微电解-Fenton法预处理锂电池阴极生产废水

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采用fe/c微电解-fenton法对锂电池阴极材料生产中产生的高浓度废水进行预处理实验。通过正交和单因素实验,结合gc-ms分析,确定各参数的最佳反应条件值。实验结果表明,控制铁碳比为3∶1,铁屑投加量为150g/l,ph=3,反应时间为60min时,运用fe/c微电解可以对锂电池阴极生产废水cod的去除率达到46%左右;以fe/c微电解出水为基础,调节进水ph=3、h2o2(30%)投加量为2ml/l、反应时间为60min时,在室温下对原水cod的去除率为71%左右。b/c也由0.11提高到0.45,废水的可生化性大大提高。同时通过gc-ms进一步验证,确定fe/c微电解-fenton组合工艺对nmp(n-甲基吡咯烷酮)具有较好的降解作用。

MBBR/微电解/Fenton/混凝沉淀用于制药废水工程改造   MBBR/微电解/Fenton/混凝沉淀用于制药废水工程改造   MBBR/微电解/Fenton/混凝沉淀用于制药废水工程改造  

MBBR/微电解/Fenton/混凝沉淀用于制药废水工程改造  

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呼和浩特市某制药公司污水处理站设计水量为900m^3/d,原出水水质无法达到《发酵类制药工业水污染物排放标准》(gb21903-2008)要求,因此,需进行提标改造。将原先的好氧池按照1:2:3比例分为三段,将最后段采用mbbr工艺进行改造,同时增加回流系统,对气浮池出水增设内循环微电解/fenton/混凝沉淀深度处理工艺。改造后,污水处理站运行效果良好,出水水质满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》(gb21903-2008)。

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高压脉冲电凝-Fenton-生化法处理制药废水

高压脉冲电凝-Fenton-生化法处理制药废水

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高压脉冲电凝-Fenton-生化法处理制药废水 4.5

通过高压脉冲电凝-fenton对制药废水进行预处理,出水进入uasb-ao生化处理系统。研究表明:高压脉冲电凝-fenton氧化法的最佳工况条件为进水ph值为4.0左右,高压脉冲电凝反应时间为45min,h2o2投加量为4ml/l,fenton氧化时间为60min。高压脉冲电凝-fenton对codcr去除率为36.5%~39.2%,ρ(bod5)/ρ(codcr)从0.13提高到0.32~0.34,废水的可生化性大大提高,uasb厌氧反应器去除率为81.4%~82.1%,ao系统去除率为88.0%~88.5%,而整个生化处理系统对codcr去除率为95.4%~97.9%,最终出水各项指标可达到gb8978—1996《污水综合排放标准》中一级标准。

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探究锂电池生产中废水的治理措施 探究锂电池生产中废水的治理措施 探究锂电池生产中废水的治理措施

探究锂电池生产中废水的治理措施

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探究锂电池生产中废水的治理措施 4.5

锂电池是一种具有安全、环保以及性能优异等诸多优势的可充电新型能源,被广泛应用与各行各业.但是,锂电池生产过程中所产生的工业废水却会给环境带来严重的污染,因此,需要对其处理以实现水资源的循环利用.在此背景下,文章在前人研究的基础上,介绍了一种以uasb池和mbr生物膜为主体的锂电池生产废水处理技术,希望对相关从业人员有所帮助.

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UBF一混凝沉淀法处理啤酒废水

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UBF一混凝沉淀法处理啤酒废水 3

ubf一混凝沉淀法处理啤酒废水——以青岛啤酒(福州)厂的啤酒废水为原水进行试验研究.结果表明,当试验温度为20-25℃,停留时间为13h,平均容积负荷为3.5kg(c0。)/m·d时,ubf反应器对cod去除率平均为75%,其中反应器上部弹性立体填料滤层对cod的去除率...

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混凝沉淀法处理工业含氟废水的工艺研究

混凝沉淀法处理工业含氟废水的工艺研究

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混凝沉淀法处理工业含氟废水的工艺研究 4.6

以半导体工业中的含氟废水为研究对象,采用混凝沉淀法对去除废水中氟离子进行了系统的工艺研究.以ca(oh)2为沉淀剂,分别用聚合氯化铁(pfc)和聚合氯化铝(pac)为混凝剂,并加入聚丙烯酰胺(pam)助凝剂的方法,对药剂投加量、混凝剂种类、体系ph值、沉降时间等因素进行了实验探索.结果显示,pfc比pac混凝效果好.当ca(oh)2添加量为理论值的2.5倍,pfc用量为15mg/l,助凝剂pam用量为4mg/l,体系的ph值在6~7时,其除氟效果最佳,此时废水中残留氟离子浓度可降低至5.5mg/l,远远低于国家规定的排放标准(10mg/l).

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Fenton试剂强化微电解工艺预处理中纤板热磨废水 Fenton试剂强化微电解工艺预处理中纤板热磨废水 Fenton试剂强化微电解工艺预处理中纤板热磨废水

Fenton试剂强化微电解工艺预处理中纤板热磨废水

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Fenton试剂强化微电解工艺预处理中纤板热磨废水 4.8

研究了fenton试剂强化微电解工艺预处理中纤板热磨废水的效果。结果表明,保持废水中亚铁离子(fe2+)和过氧化氢(h2o2)的摩尔比为0.05~0.10,反应30min后将废水ph值调到8.5,可进一步将微电解出水的化学需氧量值从14000mg.l-1降低到3500mg.l-1左右,大幅提升了预处理的效果,并为后续的生化处理提供良好的基础。另外,对热磨废水和最终出水进行了气相色谱/质谱联用技术(gc-ms)分析,结果显示,微电解-fenton氧化工艺的氧化能力可以打开所有热磨废水中单环萜烯的键,将它们氧化成低碳原子的酯类、醇类和酮类化合物,但还不足以将废水中所有双环萜烯的键打开。图5表1参13

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锂电池性能测试简介

锂电池性能测试简介

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锂电池性能测试简介 4.8

锂电池性能测试简介 锂离子电池具备如下几个特性高能量密度、高操作电压、高输 出功率、快速充电及低公害。所以虽然在单位能量价格上比起其它电 池仍然偏高但仍为近年来各种先进电池中最被重视的商品化电池。 所以在此以介绍锂离子电池为主。 1、极板性能测试 锂离子电池一般是由正极含锂氧化物与负极碳材搭配组成。在组 装一批新电池前正、负极材料将会被个别的制作coincell半电池如 limn2o4/li半电池,藉此来测试单位电容量及充放电特性。藉由定电 位仪所测得的电容量[c]-电压[v]变化关系。可从c-v曲线的最佳电 位区间来决定充电截止电压与放电截止电压,再以实际活化物总量换 算理论电容量,并估算充放电电流值。 1、定电流定电压充电 充电开始:以一定电流进行充电,待电池充电电压达设定值时再 以设定电压值进行充电之方式。当锂离子电池于不当的电压充电时极 易影响

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电-Fenton法氧化降解松香生产废水

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电-Fenton法氧化降解松香生产废水 4.6

利用铁碳微电解法并结合电fenton法,建立了一种高效电催化氧化降解松香废水的方法。采用fe作阳极,石墨作阴极,同时对溶液进行曝气,讨论了电解时间、溶液ph、电极间距、电压、h2o2用量等各种因素对松香废水cod去除效果的影响。实验结果表明:在曝气量0.01l/(min.l),ph3.0、电极间距4cm、槽电压4v、h2o2用量10ml/l、nacl用量1.0g/l条件下处理90min,松香废水cod由3440mg/l降低到603mg/l,cod去除率为82.5%,为后续生化处理创造了条件。

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Fenton试剂氧化处理含酚和甲醛废水 4.3

利用fenton试剂反应氧化处理含酚和甲醛废水,讨论了不同fe2+溶液和h2o2溶液的初始投加比、温度、ph值对fenton试剂氧化降解含酚和甲醛废水的影响。结果表明,浓度为100mg.l-1fe2+溶液与30%的h2o2溶液用量体积投加比为8,温度为65℃,ph=3.29时,苯酚和甲醛的降解效果较好。在最优化条件下,人工模拟废水中苯酚和甲醛的降解率可达到90%以上,处理效果较好,为工业废水的现场处理过程提供了一定的理论基础。

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混凝法预处理高浓度有机制药废水

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混凝法预处理高浓度有机制药废水 4.8

本文通过以加药制度、加药量、搅拌时间、搅拌速度等不同条件下所获得絮体的分形维数、相应的codcr去除率、上清夜浊度作为评价指标,确定最佳制药废水的混凝方案。研究结果表明:制药厂车间原水以pam作为絮凝剂,添加氯化钙可获较高codcr去除效率及较大的絮体分形维数值。压滤气浮后出水以pam作为絮凝剂,添加石灰乳浊液加pac可获得较好的codcr去除效率及较大絮体分形维数值。

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紫外光-Fenton法处理剩余污泥 紫外光-Fenton法处理剩余污泥 紫外光-Fenton法处理剩余污泥

紫外光-Fenton法处理剩余污泥

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紫外光-Fenton法处理剩余污泥 4.6

利用紫外光(uv)-fenton法氧化处理城市剩余污泥,并通过测量污泥破解率、上清液的scod、多聚糖、蛋白质以及总氮浓度表征污泥的破解情况,测量污泥过滤比阻(srf)表征污泥脱水性能的变化。结果表明,ph为3、反应时间为2h,h2o2投加量为4g/l和fe2+投加量为0.06g/l是紫外光-fenton氧化处理供试污泥的适宜条件。在适宜处理条件下,污泥破解率为20.8%,污泥破解后,微生物细胞内有机物释放到溶液中,使污泥上清液中的scod由126mg/l增加到848mg/l,多聚糖质量浓度由33.4mg/l增加到119mg/l,蛋白质量浓度由41.2mg/l增加到82.6mg/l。总氮含量增加了1.62倍。srf由8.58×109s2/g下降至3.99×109s2/g。紫外光-fenton反应在有效破解污泥的同时,提高了污泥的脱水性能,有利于污泥的减量化。

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锂电池原材料预处理至涂布工艺方案设计 锂电池原材料预处理至涂布工艺方案设计 锂电池原材料预处理至涂布工艺方案设计

锂电池原材料预处理至涂布工艺方案设计

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锂电池原材料预处理至涂布工艺方案设计 4.5

为提高锂电池浆料制备的效率与质量,在现有工艺方案的基础上,设计了一种自动化程度较高的从锂离子动力电池原材料预处理工艺到涂布工艺的真空连续制浆工艺方案。并运用几何加权ahp法对应用比较广泛的三种制浆工艺方案与设计的真空连续制浆工艺方案进行方案评价。结果表明:影响浆料质量的关键因素分别是制浆系统自动化程度、混合分散工艺以及原材料预处理工艺;该工艺方案与现有的工艺方案相比具有一定的优势。以几何加权ahp法的结论为依据,对真空连续制浆关键设备进行了设计研究,最终得出了真空连续浆料制备系统原理图。

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高压脉冲电凝-Fenton氧化工艺处理制药废水试验研究

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高压脉冲电凝-Fenton氧化工艺处理制药废水试验研究 4.8

采用高压脉冲电凝-fenton氧化工艺对制药废水进行处理,探讨了进水ph值、极板间距、反应时间、h2o2投加量等因素对去除制药废水codcr的影响。研究表明:高压脉冲电凝-fenton氧化法的最佳工况条件为:进水ph值为4左右、极板间距为20mm、电流强度为10a、高压脉冲电凝反应时间为45min、h2o2投加量为4ml/l、fenton氧化时间为60min。在此反应条件下,该处理工艺对codcr去除率为36.5%~39.2%,废水m(bod5)/m(codcr)从0.13提高到0.37,可生化性大大提高,为后续处理工艺的达标排放奠定了基础。

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手机锂电池充放电过程的研究 (2)

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手机锂电池充放电过程的研究 (2) 4.3

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手机锂电池充放电过程的研究 4.6

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Fenton试剂氧化—石灰法处理苎麻脱胶废水 4.5

采用fenton试剂氧化—石灰法处理苎麻脱胶废水(简称废水)。在ph为8.3的废水中feso4.7h2o、h2o2、饱和石灰乳的加入量分别为1.5g/l、1.0ml/l和1.0ml/l的条件下对废水进行处理,废水cod由650mg/l降至200mg/l以下,cod去除率约为70%;色度由500倍降至70倍以下,色度去除率约为90%,出水cod和色度均达到gb8978—1996(污水综合排放标准)中的二级排放标准。

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动力锂电池管理系统 (2)

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动力锂电池管理系统 (2) 4.6

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动力锂电池管理系统 4.4

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聚合物锂电池常识 (2)

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聚合物锂电池常识 (2) 4.6

聚合物锂电池常识 一.前言 ?自1991年sony公司开发锂离子电池上市以来,锂离子电池以其高比能密 度何使用寿命长而受到重视,发展迅速。美国、韩国和台湾等地区也重点发 展锂离子电池。近几年来,锂二次电池发展迅猛,试图取代镉镍和氢镍电池, 其中采用聚合物(高分子材料)作电极和电解质材料的研究开发尤为引人注 目。 ?二.电池的电极材料 ?2.1正极材料 ?1)锂正极材料:主要有licoo2、linio2和limno2 ?2)聚合物正极材料:主要是杂环聚合物如聚砒咯(ppy)、聚噻吩(pth) 及其衍生物 ?2.2负极材料 ?(1)碳材料:要为天然石墨、焦碳和碳纤维等 ?(2)基于氧化锡的负极材料:利用sno、sio2和少量的 al2o3、b2o3、p2o3等的混合物在氩气氛围下逐渐升温到1000℃或略高温 度下加热12h,可制得含二价锡的混合氧化物。

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比克、比亚迪、力神:锂电池三巨头打拼记

比克、比亚迪、力神:锂电池三巨头打拼记

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比克、比亚迪、力神:锂电池三巨头打拼记 4.4

比克、比亚迪、力神:锂电池三巨头打拼记 2005年12月22日,或许算得上是深圳比克电池有限公司董事长李向前在这一年度过的最 繁忙的一天。前来庆祝“深圳比克电池有限公司日产100万只锂离子电池芯”项目正式达产的 客人送走了一茬又来一茬,个性低调内敛的李向前依旧只是频繁地握手与微笑,不露锋芒。 然而,细心的人很快就发现,在所有的来宾当中,并没有来自同处深圳市龙岗葵涌镇、 与比克公司相隔不到一公里的比亚迪公司的代表。比克公司有关人员告诉记者,比克高层与 比亚迪高层之间私人关系颇为不错,早在几日前,比亚迪就已经定好了前来参加比克庆典的 人员名单,但最终由于何种原因没有前来尚不得而知。比亚迪的缺席也许纯属偶然,但 是,有一个事实却是必然的:在本土锂离子电池企业迅速拔节的脆响中,弥漫在彼此之间的 硝烟味也悄然浓密起来。在我国的锂离子电池行业,除了这“二比”,

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新型节能锂电池LED矿灯设计 新型节能锂电池LED矿灯设计 新型节能锂电池LED矿灯设计

新型节能锂电池LED矿灯设计

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新型节能锂电池LED矿灯设计 4.3

针对铅酸电池矿灯存在的体积大、重量大、存在漏液的安全隐患、充电使用时间短、使用可靠性差的缺点,介绍了一种新型锂电池led矿灯。新型锂电池led矿灯采用整体式、全密封、不能拆卸的结构,采用主灯/副灯设计,具有体积小、重量轻、节能、安全可靠性能高等特点。

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锂电池保护板基础知识

锂电池保护板基础知识

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锂电池保护板基础知识 4.5

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锂电池工作原理及组装过程 (2)

锂电池工作原理及组装过程 (2)

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锂电池工作原理及组装过程 (2) 4.4

招专业人才上电池英才用心专注服务专业 锂电池工作原理及组装过程 大家都已知道,锂离子电池的正极材料是氧化钴锂,负极是碳。 锂离子电池的工作原理就是指其充放电原理。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子 生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔, 到达负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。 同样道理,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出, 又运动回到正极。回到正极的锂离子越多,放电容量越高。我们通常所说的电池容量指的就 是放电容量。 不难看出,在锂离子电池的充放电过程中,锂离子处于从正极→负极→正极的运动状态。 如果我们把锂离子电池形象地比喻为一把摇椅,摇椅的两端为电池的两极,而锂离子就象优 秀的运动健将,在摇椅的两端来回奔跑。所以,专家们又给了锂离子

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郑卫

职位:注册环境影响评价师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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