简介:摘要:科技在迅猛发展,社会在不断进步,对于我国钨冶炼企业而言,多数采用碱分解搭配离子交换工艺,具体为通过对钨精矿进行碱煮处理制备粗钨酸钠溶液,将粗钨酸钠溶液通过离子交换净化转型成钨酸铵溶液,再对钨酸铵溶液进行除钼及蒸发结晶,最终获得仲钨酸铵(APT)产品。在采用离子交换工艺执行解吸操作过程中,通常使用氯化铵及氨水的混合溶液作为解吸剂,这一环节易产生较多的含氨氮废水,且其氨氮浓度均超过国家的标准排放量,直接排放必然会造成水体污染引起水体的富营养化[1]。此外,在APT结晶生产过程中,多个环节较容易产生超标得氨尾气,依据国家相关环保法律法规,生产企业必须对这些含氨氮废水与废气进行处理,达到相应得排放标准后才可进行排放,因此,采取有效措施对钨冶炼过程中产生的含氨氮废水及废气进行处理与回收利用既是企业责任所在,也对于企业降本增效具有重大意义,文章对此展开研究。
简介:摘要现阶段,环保理念开始在人们的生产生活中不断的渗透和的融入,而在此时代背景下,水资源保护工作的落实也显得尤为必要,若想水资源得到有效保护,进而极大的提高水资源的保护力度,就应当对水质实施定期监测,使水质可以符合相关规章制度的需求,经过笔者的分析和调查后发现,实际的水质监测环节,氨氮的测定工作是极其重要的工作内容,只有将氨氮的含量控制在合理的范围之内,方可逐渐使得最终的水质满足人们生产生活的应用需求,这一过程中,笔者建议需要对水质进行精准的检测,明确其中的影响因素,将氨氮测定工作高效的落实,使之满足水质监测工作的落实需要,并相应的提高水质监测水平,为我国的环境保护事业的长远化发展打下良好铺垫。
简介:摘要:随着工业水平的不断提升和制造业的持续发展,我国已多元化发展了采矿、冶金、电镀等高污染行业,其产业成为我国主要的产品加工制造业门类之一,对国家的经济和社会发展起着十分重要的作用。随着我国经济建设如火如荼地进行,尤其是制造业及信息产业迅速发展,电镀工艺得到更广泛的应用,但是大多数电镀企业的特点是规模较小、管理粗放,整体污染防治水平较低,导致各类水质指标难以稳定处理达标。电镀废水成分复杂、来源广泛,污染物存在对人体、动物、植物等危害巨大的特点,其中,高浓度的氨氮是电镀废水中比较难降解的污染指标之一。如何更有效地处理含氨氮超标的废水成为当前废水处理领域研究的热点问题。