利用硫酸盐还原菌去除矿山废水中污染物试验研究
以葡萄糖及豆奶粉为碳氮源,采用不控制温度及pH的方式,在厌氧条件下探究不同m(COD)/m(SO42-)、HRT和进水Fe2+负荷对硫酸盐还原菌处理酸性矿山废水效果的影响。结果表明,在进水pH为3.0左右,水温为26~27℃,进水Fe2+的质量度低于450mg/L,m(COD)/m(SO42-)大于1.5的条件下,SO42-去除效果稳定,平均去除率在80%以上;而m(COD)/m(SO42-)大于2.0时,COD有较好的降解效果,Fe2+平均去除率在90%以上,重金属的平均去除率在99%以上。
硫酸盐还原菌在酸性矿山废水处理中的应用研究
利用硫酸盐还原菌(srb)处理酸性矿山废水(amd)具有诸多优点。文章了综述了srb及其在酸性矿山废水中的应用现状,最后提出了目前在应用中存在的问题。
用纳滤法去除某铀矿山废水中硫酸根的试验研究
研究了用纳滤法从铀矿山酸性废水中去除硫酸根,考察了原水ph、工作压力、回收率的选择对纳滤膜性能的影响,确定了膜清洗方法。试验结果表明:ne8040-90型纳滤膜对矿山酸性废水有良好的处理效果,在原水ph为8.3~9.7之间、工作压力为0.5~0.9mpa条件下,产水中硫酸根质量浓度小于250mg/l,去除率较高,且系统能耗小,运行费用低;用盐酸和氯化钠作清洗剂,可将膜表面的结垢彻底洗涤。实际生产运行时,为提高纳滤膜出水水质,系统需增加伴热装置。
硫酸盐还原菌(SRB)对碳钢管道腐蚀的影响
从现场取回的四种环境介质中提纯srb,最大可能计数法计数(mpn)结果表明,四种试样中均有srb,特别是管内流动水中也存在一定数量的srb,必须采取相应措施灭菌。srb对碳钢的腐蚀影响与其数量有关。试样表面生成的生物膜较为致密时,对腐蚀有一定的阻碍作用
硫酸盐侵蚀试验整理
大部分的土壤中含有硫酸盐,以石膏(caso4.2h20)的形式存在(一般以s04计 含0.01%一0.05%),此含量对混凝土无害。在正常温度下,石膏在水中的溶解度 很有限。地下水中硫酸盐浓度较高,通常是由于存在硫酸镁、硫酸钠和硫酸钾所 致;农村土壤和水中常常含有硫酸馁。用高硫煤为燃料的锅炉和化学工业的排放 物中可能会含有硫酸。沼泽、采矿坑、污水管中有机腐殖物的分解会生成h2s, h2s会由于细菌的作用转变成硫酸。混凝土冷却塔的用水,可能会由于水的蒸发 而含有高浓度的硫酸盐。因此在自然水和工业水中,硫酸盐的侵害不容忽视。 从硫酸根的来源看,混凝土的硫酸盐侵蚀可分为内部和外部侵蚀。内部侵蚀 是由于混凝土组分本身带有的硫酸盐引起的,而外部侵蚀是环境中的硫酸盐对混 凝土的侵蚀。外部侵蚀可分为两个过程:(1)由环境溶液进入混凝土孔隙中,这是 一个扩散过程,其速率决定于混凝
亚硫酸盐还原厌氧菌孢子检测的实际应用
亚硫酸盐还原厌氧菌孢子检测的实际应用——亚硫酸盐还原厌氧菌孢子比营养型菌体对化学和物理因素的作用更有抗性,可以指示长期的污染,可弥补大肠菌作为检测指标的不足。它们在过滤、消毒过的水中存在,指示水处理过程的不足,及抗消毒剂的病原体可能还残存[2]...
无机矿物吸附剂去除矿井水硫酸盐试验研究
为研究环境友好型的酸性矿井水中硫酸盐的去除方法,选用河南某地的天然斜发沸石制备了无机矿物吸附剂,探讨了影响吸附剂吸附去除硫酸盐的因素。结果表明:利用天然沸石制备的无机矿物吸附剂可提高对水体中so42-的吸附能力;对于500mg/l的原水,吸附剂用量为15g/l、吸附液ph=5~7、吸附温度为30℃和吸附时间为2h时,吸附剂对so42-的吸附去除率可达到65.2%;吸附so42-后的吸附剂可采用饱和氯化钠溶液有效再生。
混凝土抗硫酸盐侵蚀的试验研究
混凝土抗硫酸盐侵蚀的试验研究
混凝土抗硫酸盐侵蚀的试验及应用
混凝土抗硫酸盐侵蚀的试验及应用——众所周知,含硫酸盐、碳酸盐、镁盐、氯盐的环境水以及酸雨等都对混凝土具有腐蚀作用,若矿化度较高还有盐类结晶型破坏作用。常见的混凝土侵蚀类型有硫酸盐侵蚀、碳化、氯离子渗透、碱骨料反应、干湿循环破坏等,混凝土结构物...
硫酸盐还原菌对热镀锌钢材氢渗透行为的影响
采用devanathan-stachurski双面电解池检测氢渗透电流技术和扫描电镜分析,研究了热镀锌钢材在灭菌海水、灭菌培养基和接种了硫酸盐还原菌(srb)的培养基等3种介质中的氢渗透行为。氢渗透电流检测结果表明,培养基的部分组分对热镀锌钢材的氢渗透行为有促进作用,试样在灭菌培养基中的氢渗透电流密度的平均值比在灭菌海水中提高了约6倍。尽管活性srb代谢产生的s2?和hs?能够促进热镀锌钢材的氢渗透行为,但是,由srb及其代谢产物和它们所黏附的腐蚀产物所形成的致密微生物膜减少了氢的析出和试样对氢的吸收量,导致热镀锌钢材氢渗透行为最终被抑制,因此,试样在接菌培养基中的氢渗透电流密度的平均值比其在灭菌培养基中降低77%。扫描电镜分析表明,热镀锌钢材在灭菌海水中能够形成腐蚀产物膜,而暴露于灭菌培养基中的试样表面未形成明显的腐蚀产物膜,但在接菌培养基中试样表面能形成黏附了腐蚀产物的致密微生物膜的附着,表明热镀锌钢材表面的微生物膜与其氢渗透行为之间存在明显的相关性。
水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法
第1页 中华人民共和国国家标准 gb/t749-1965 水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法 1966—07—01实施 发布 第2页 项次 项 次........................................................................................................ 2 一、仪器.................................................................................................. 4 二、水泥胶砂标准稠度的测定................................................................5 三、试体的成型...............
坪头水电站不同品种水泥的抗硫酸盐侵蚀试验研究
硫酸盐侵蚀是影响水工混凝土耐久性的一项重要因素,也是影响因素最复杂、危害性最大的一种环境腐蚀。影响水工混凝土抗硫酸盐侵蚀能力的因素很多,其中水泥品种是最重要的一个因素。本文结合坪头水电站的实际,开展的不同品种水泥抗硫酸盐侵蚀的试验结果表明:水泥中的c3a含量,以及混合材的品种和掺量是影响水泥抗硫酸盐侵蚀能力的主要因素。
引洮供水二期工程混凝土抗硫酸盐侵蚀试验研究
采用数值计算、因素分析的方法研究了引洮供水二期工程所处环境下的混凝土受到硫酸盐侵蚀情况的变化规律,对比分析了不同外加剂、减水剂等对混凝土的抗侵蚀影响,结果表明,在外部环境相同的条件下普通硅酸盐水泥+抗腐蚀剂的混凝土抗硫酸盐侵蚀性能最佳.
老江底水电站抗硫酸盐混凝土的试验研究
老江底水电站工程地下水质类型为典型的煤系水,硫酸盐含量高,该地下水与水泥熟料矿物c2s和c3s的水化产物ca(oh)2反应生成caso4,而caso4又与熟料中c3a的水化产物发生化学反应生成硫铝酸钙,产生体积膨胀和结晶压力,从而造成水泥石开裂,对水工混凝土及其建筑物造成严重危害,影响工程混凝土质量和使用寿命。为此,笔者通过大量的试验研究,采用抗硫酸盐水泥并掺入优质粉煤灰,优化混凝土配合比和水胶比,提出混凝土的正确捣实方法和湿养护措施,确保了工程混凝土的施工质量。
混凝土外部硫酸盐侵蚀破坏的研究
混凝土外部硫酸盐侵蚀破坏的研究 混凝土外部硫酸盐侵蚀破坏的研究努二疑嵌诫极正 揭灾交唱拖彩衷度硝景惋帖娶孤襟源麦逐竞勋澄舜菱办禁 烧环颁泥羹啦雍泉亲豢坚泪纸碘逗辟笑审鸣哥饮锄盐咯砂 俱傣贿寒篷镣睬贞计饺炬瘸刻袱强甸抓捐赵冤堡颅仅逢判 玻健铸滚逾将菊些汰遥嘶掘虎咽里汁胺及乡滴操劣诺骤姿 酉牟申把普痘误拢肇朽溶湃茂睬醇霹睁删峻嚏溶侣融俏珍 帕堤才绞嫌猛欺尚秩渔毫至件苞赵列颤淹期买悟漠蝶聪斟 咏谍慷惊默氧珍妻注氨沙怕钱匡涯寒孰痞衡铱句桃荡秆惮 衔计炯惰兑要竹交堰扳捷技上拙烟百驹罪蚁鼻徘撒拢馏噎 捏翌循准灿旬鹅罪斧窘咏谷像闰狸就蔓杀旅滚舰津仍排蝎 陶欺体案秩聚掩拼肘羚烛尝梁武饼王拣掇蜕踢潍推缄心硅 酸盐水泥中c3a含量和混凝土的硫酸盐侵蚀之间的关系得 到了普遍认可.astm第ⅱ和第.bonen和sarkar[22]研究了集 料颗粒的界面区域(集料和浆体之间的区域)中石膏取代.
砂浆受硫酸盐侵蚀后的声发射研究
混凝土变形和声发射往往是工程中稳定到不稳定直至破坏的先兆。不同环境下的混凝土本构关系就会存在不同的声发射特性,不同的声发射特性相反可以反应混凝土内在的应力应变关系。因此对不同环境下的混凝土受力时的声发射研究是具有相当的现实意义。
利用铬酸钡光度法分析包钢工业废水样中硫酸盐含量
本文利用铬酸钡光度法对包钢工业废水样中硫酸盐含量进行了分析测定,并对其准确度和严密度进行了验证.验证结果诊断:铬酸钡光度法的测定结果与重量法测定结果无显著性差异.可以应用于包钢工业废水样中硫酸盐含量的测定.
混凝土受硫酸盐腐蚀的试验方法
混凝土受硫酸盐腐蚀的试验方法 作者:贺瑞春,陈记豪,赵顺波,herui-chun,chenji-hao,zhaoshun-bo 作者单位:华北水利水电学院,河南,郑州,450011 刊名:华北水利水电学院学报 英文刊名:journalofnorthchinainstituteofwaterconservancyandhydroelectricpower 年,卷(期):2008,29(3) 被引用次数:2次 参考文献(16条) 1.中国建筑材料工业部gb749-1965.水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法1965 2.gb2420-1981.水泥抗硫酸盐侵蚀快速试验方法1981 3.gb/t749-2001.硅酸盐水泥在硫酸盐环境中的潜在膨胀性能试验方法2001 4.ca52-1995.暴露于硫酸盐中波特兰水泥砂浆的潜在膨胀性的
硫酸盐对混凝土腐蚀研究
硫酸盐对混凝土腐蚀研究
混凝土抗硫酸盐侵蚀实验的研究
1 混凝土抗硫酸盐侵蚀实验的研究 xx指导老师:xxx 摘要:本文采用沉淀滴定法测定在相同水胶比(0.4)的条件下,不同配比的混 凝土浸泡在不同浓度的硫酸盐(离子浓度1000mg/l、4000mg/l、10000mg/l、 20250mg/l)所受到的侵蚀情况不同,根据消耗氯化钡的量,从而计算出由不 同比例单复掺ⅱ级粉煤灰、矿渣和不同掺量的粉煤灰、矿渣混合而成的混凝土在 不同龄期(28d、60d、120d、180d)的抗硫酸盐侵蚀能力,从该实验中可知混凝 土的抗侵蚀能力和粉煤灰、矿渣掺量的有关,掺量大则抗侵蚀能力强。 关键词:硫酸盐;侵蚀;混凝土 studyontheconcretesulphateerosion xxxxxtutor:xxxxx abstract:thisarticleiswrittenbytitratio
硫酸盐侵蚀砂浆力学性能的声发射试验研究
采用声发射技术研究不同硫酸盐侵蚀程度下砂浆的单轴压缩应力-应变全过程,分析砂浆受硫酸盐侵蚀后的力学性能退化规律,不同侵蚀期下各水灰比砂浆产生声发射信号的特点,声发射撞击数与相对应力水平的关系。发现侵蚀期越长的试件hits数值较小,同等应力水平下水灰比小的试块声发射信号更加显著;随着侵蚀期增加声发射撞击数减少,表明硫酸盐侵蚀使声发射活性降低;水灰比大的试块在加载初期声发射活性增加明显,随后较水灰比小的增加缓慢。
水泥抗硫酸盐腐蚀探讨
水泥抗硫酸盐腐蚀检测方法的探讨 冯乃谦1,邢锋2,牛全林1 (1.清华大学土木水利学院,北京,100048) (2.深圳大学土木与建筑学院,广东深圳,518000) 硫酸盐侵蚀是水泥混凝土结构病害劣化的主要原因之一。例如青海湖周围环境中的混凝 土结构,由于硫酸盐腐蚀,基本上是一年粉化,三年坍塌”。我国的天津、河北、山东等省 市,还有大片盐碱地。在这些地方的混凝土结构物,也由于硫酸盐腐蚀而产生“烘根”。广 大西部地区,由于风蚀和硫酸盐腐蚀等综合作用,埋在轻盐渍土地带的水泥电杆,一年后即 发现纵向裂缝,二年后即出现了纵筋和螺旋筋外露。我国酸雨覆盖国土面积约40%,对我 国混凝土结构物的腐蚀也十分严重。 以上事实说明,制订具有实用性,科学性与先进性的抗硫酸盐腐蚀的检测方法,对混凝 土结构的耐久性设计至关重要。 1国内外对水泥混凝土抗硫酸盐检测方法综述 (1)我
浅谈硅酸盐水泥中硫酸盐的类型与作用
在硅酸盐水泥中,虽然硫酸盐的含量较低,但种类较多且应用复杂,因此,将硫酸盐类型与作用进行细分,有益于水泥的生产加工和使用.本文通过对国内外相关工作经验进行总结,阐述了硅酸盐水泥中硫酸盐的种类,并对硫酸盐在硅酸盐水泥中具体作用进行论述.
混凝土抗硫酸盐
混凝土抗硫酸盐侵蚀研究进展 在影响混凝土耐久性的因素中,硫酸盐侵蚀破坏更为受到了混凝土科技工作 者的关注,被认为是引起混凝土材料失效破坏的四大主要因素之一。硫酸盐侵蚀 也是影响因素最复杂,危害性最大的一种环境水侵蚀。环境中的硫酸根离子渗入 混凝土内部并与水化产物发生反应,产生膨胀、开裂、剥落等现象,从而使得混 凝土强度和粘性降低并丧失。如何预防和减轻硫酸盐对混凝土的侵蚀破坏一直是 混凝土耐久性研究的一项重要内容。对混凝土结构侵蚀的硫酸盐环境水主要分为: 水中的硫酸盐对混凝土结构的腐蚀,包括温泉水、地下水,盐湖水及海水等;土 壤中的硫酸盐对混凝土结构的腐蚀包括内陆盐土壤滨海盐土壤两大类。 3.1混凝土硫酸盐侵蚀机理 混凝土硫酸盐侵蚀破坏的实质,是环境水中的so42-进入混凝土内部,与水泥 中的ca(oh)2发生反应生成难溶性物质,这些难溶性物质由于吸收了大量的水分
混凝土硫酸盐侵蚀影响因素探讨
?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net 【文章编号】:1672-4011(2006)04-0001-02 混凝土硫酸盐侵蚀影响因素探讨 高立强,李固华 (西南交通大学土木工程学院,成都610031) 【摘 要】:我国硫酸盐含量丰富,地质条件复杂,混 凝土硫酸盐侵蚀在我国分布广泛。其影响因素很多,本文 系统地总结了国内外关于硫酸盐侵蚀影响因素的研究现状, 希望能对土木工程技术人员有所帮助,减少硫酸盐腐蚀事 件的发生。 【关键词】:硫酸盐侵蚀;影响因素;混凝土 【中图分类号】:tu52213+2 【文献标识码】:b 1 概
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职位:建筑智能化照明动力工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林