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| 1 | 用电渗析法纯化回用含铅废水显示文摘在实验室范围内对蓄电池厂的含铅废水用电渗析法进行了处理研究。在常温、工作电流密度为3A/cm2、物料流量为300L/h的实验条件下,含铅废水经5~6次循环处理,出水的电导率在10μs/cm以下,达到了专业标准ZBK84004-89《铅酸蓄电池用水》中的标准,处理后的废水可作为纯水回用到蓄电池的配酸工艺,可望实现废水的'零排放',具有较好的经济效益和社会效益;同时实验还得到描述设备特性的经验模型Jlim=10.379V0.5324C。 | 陈浚 朱润晔 陈建孟 张国亮 | 2005 | 水处理技术2005,31,6: | 21 |
| 2 | 铅酸蓄电池厂含铅废水处理工程实例显示文摘采用沉淀反应、混凝沉淀和活性炭吸附的处理工艺处理蓄电池厂含铅废水。工程运行表明:沉淀反应、混凝沉淀、活性炭过滤组合处理含铅废水是可行的。处理后能达到铅的排放标准,可回用到车间,能产生环境效益和一定的经济效益。 | 蒋克彬 彭松 张小海 | 2008 | 蓄电池2008,45,2: | 15 |
| 3 | 铁屑微电解法处理蓄电池生产中含铅酸废水显示文摘介绍铁屑微电解法处理蓄电池含铅废酸水的新工艺,经运行实践表明,该工艺对处理含铅废酸水,具有工艺简单可靠,处理稳定效率高,针对性强,经济效益明显,排放水水质达国家废水排放标准。 | 张书海 江峰琴 任永红 | 2009 | 环境工程2009,27,5: | 7 |
| 4 | 铅酸蓄电池废水处理工艺研究进展显示文摘铅酸蓄电池废水中主要是酸性废液和重金属离子Pb^(2+),处理不当所造成的'铅污染'事件会危害环境和人们的健康。因此,如何妥善处理蓄电池铅酸废水引起了很多科研人员的重视。本文综述近年来处理铅酸蓄电池废水的研究进展,详细介绍物理、化学以及组合工艺三个方面等处理蓄电池铅酸废水的现状,分析其优缺点,并展望未来深度处理铅酸蓄电池废水的发展趋势。 | 蔡健霞 谭阳金 黄大宝 汤煜佳 程海 杜家欣 许立巍 赵文玉 | 2019 | 轻工科技2019,35,4: | 6 |
| 5 | 铅酸电池企业废水反渗透深度处理技术研究显示文摘采用砂滤-活性炭吸附-膜过滤-反渗透工艺,通过中试,对某铅酸电池厂现有处理出水进行深度处理的可行性进行了研究。结果表明,当反渗透系统进水体积流量10 L/min、平均电导率950μS/cm情况下,平均脱盐率96%,能耗为4 kWh/t;平均产水率为75%时,对水中Zn2+、Pb2+、Cd2+去除率的分别达到100%、96%、99%以上。反渗透处理后出淡水达到GB 3838-2002三类标准,完全达到回用水标准。采用化学药剂处理反渗透处理后的浓水,处理后的浓水可以回用到蓄电池生产的某些工段。该方法能耗低、产水率高、操作简便,系统运行稳定可靠,可用于蓄电池废水的深度处理。水深度处理的成本大约为6.5元/t。 | 李红艺 郑凯 曹莹 杨丽 吴俊康 丁克强 | 2014 | 水处理技术2014,40,3: | 5 |
| 6 | 硬硅钙石二次粒子对含铅废水处理效果的影响研究显示文摘对硬硅钙石间歇培养颗粒污泥处理含铅废水进行了实验研究,通过单因素分析说明Pb2+、二次粒子投加量及颗粒污泥量三者间相互作用的最佳运行参数,结果表明,营养液为100 mL的条件下,污泥量为120 mL、铅浓度为60 mg/L、硬硅钙石投加量为4 g的条件下可保持颗粒污泥的活性,铅的去除率较高,为连续运行的反应器(容积负荷为18 g COD/L.d)提供了工艺条件。 | 韩剑宏 倪文 于衍真 | 2006 | 环境污染治理技术与设备2006,7,1: | 5 |
| 7 | 蓄电池生产含铅废水处理与回用显示文摘研究了蓄电池生产含铅废水处理与回用工艺,采用'混凝反应+斜板沉淀'组合工艺进行处理,确保出水水质达到规定的污水综合排放标准(GB 8978-1996)中的一级标准,同时要求废水总铅质量浓度小于0.5 mg/L。工程调试实践表明,该工艺运行效果良好,出水水质达到排放标准,能够高效去除水中铅污染物。 | 王冬梅 朱乐辉 | 2016 | 水处理技术2016,42,6: | 1 |