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Li2CO3是鋰化合物中較重要的鋰鹽,是制備其它高純鋰化合物和鋰合金的主要原料。因爾Li2CO3生產是鋰工業中一個較基本、較關鍵的環節。近年來鋰電池行業快速發展,促使生產鋰電池正極材料的主要原料Li2CO3的需求量大幅增加。目前,國內外鋰化合物都是從含鋰鹽湖或鋰礦石中提取的。高鹽廢水,它是指總含鹽量(以NaCl計)至少為1%的廢水,屬于目前工業廢水難處理的廢水之一。當下,處理高鹽廢水的工藝有離子交
1.它的吸附量較大,樹脂的飽和吸附量100—200克/升,被樹脂吸附過的殘留液體的金含量較小可以達到0.02ppm低級別,吸附一克黃金消耗樹脂的成本在8角錢以下。因此應用樹脂吸附黃金具有較強的經濟優勢,而被普遍使用于貴金屬回收。?2.它的吸附速度快,是普通椰殼碳吸附速度的五倍以上,使用樹脂吸附柱串聯(一般2級就可以)起來進行吸附的方法有很高的吸附速度和較高的回收率。3.選擇性較好,對其它
“生化+雙級DTRO”和“生化+MBR+納濾(NF)+反滲透(RO)”膜處理工藝,是目前國內垃圾滲濾液行業除氨氮采用的主流技術。垃圾滲濾液經過**生化以及混凝沉淀,后經兩級DTRO膜或納濾+反滲透等膜工藝進行濃縮分離。但由于**生化的不穩定性以及滲濾液的復雜性,膜進水含量易變,因此出水水質穩定性差,出水**可將氨氮降到25--30ppm左右(DTRO)或10ppm左右(NF+RO),不能達到排放標
1)很多用戶為了樹脂在裝填時能同步排除樹脂層縫隙中的氣泡,從而降低沖洗時間和降低水耗,提高樹脂交換容量的利用率,于是在初次裝填時在拋光柱內注水,有時由于注水過高(一般要求10cm即可)導致分層,如果非技術人員裝填,其實可以免去注水這一步驟,直接干裝效果會較穩定;2)拋光混床使用過程中,由于生產用水不穩定,設備在運行過程中,存在用用停停現象,用于一般拋光混床樹脂設備都是上進水通過中心管后,由下部緩慢
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