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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
废水依赖性细菌及其对染料的脱色作用   总被引:3,自引:1,他引:2  
对利用活性污泥法处理印染废水的曝气池中的细菌进行分离,发现利用不同水质配制的培养基培养结果不同,其中细菌的数量差异较大,显示该类细菌对印染废水有一定的依赖性.选用不同染料通过常规法与增菌法分别进行脱色效果比较,结果表明增菌法可大幅度提高脱色效果.  相似文献   

2.
铸铁屑、活性炭、H_2O_2与微波强化相结合的高级氧化组合工艺处理印染废水,铸铁屑-活性炭混合物在印染废水中能形成许许多多具有腐蚀性的铁碳微电池,析出的新生态[H]对废液中的染料性色度具有强烈的还原脱色作用,溶出的Fe~(2+)能与H_2O_2形成Fenton试剂,强力氧化分解印染废水中的非染料及脱色产物等难降解有机物.实验结果表明,该法处理效果较好,当印染废水初始pH调节至5.0,铸铁屑加入量6.0 g,活性炭按炭铁体积比3∶4的量加入,30%H_2O_2加入量3.0 mL,微波功率700 W,辐射时间8min,印染废水COD与色度去除率分别可达73.7%和93.2%,研究结果可为处理印染废水提供一定参考.  相似文献   

3.
 精细化工中染料行业废水的治理已成为制约行业可持续发展的瓶颈问题。针对染料行业废水的污染物成分复杂、有毒有害成分高、难生物降解等特征,综述了物理法、化学法、生物法以及集成工艺技术等常用的无害化处理技术,展望了染料行业废水无害化处理技术的发展趋势。  相似文献   

4.
以废旧电池中回收的锰氧化物为处理剂,分别对偶氮类染料酸性铬蓝K、碱性三苯甲烷类染料碱性品红及羟基蒽醌类染料茜素红模拟印染废水进行了研究.进行不同pH、氧化物粉末的不同投加量、反应时间及锰氧化物的后续处理的试验探讨.结果表明,初始pH是影响脱色效率的主导因素,较低的pH和适当的反应时间可提高脱色率,锰氧化物的脱色作用迅速、高效,一般在30 min内脱色能达到理想效果,经烧结处理后的锰氧化物仍对印染废水有较高的去除率及脱色率.因此废旧电池中回收的锰氧化物有望用于工业印染废水的处理.  相似文献   

5.
随着人类生态环境保护意识的增强 ,2 0世纪末提出的禁用偶氮染料的控制将会更加严格 ,可以预计 ,新的禁用品种还会不断出现。禁用染料的替代是一个需长期关注和投入的重大课题。作为纺织品出口大国 ,我国纺织行业和染料行业对此反应积极 ,及时开发禁用染料的代用品种 ,可解决纺织行业的燃眉之急。开发环保型新染料和助剂品种 ,可以满足印染行业减少印染废水、减轻环境污染的需求 ,使印染工艺逐步实现环境友好。印染行业对环境的污染十分严重 ,排放量之大 ,污染程度之高早已引起人们的关注。治理印染废水 ,必然会对染料及印染助剂提出新的要…  相似文献   

6.
光催化氧化法成为处理工业印染废水的新方法。本文以酸性红B染料作为有机污染物,配制一定质量浓度的模拟印染废水,以光催化氧化反应作为模型反应,探讨了对酸性红B染料进行光催化氧化的可行性。  相似文献   

7.
羧甲基壳聚糖用于印染废水的处理   总被引:24,自引:0,他引:24  
采用羧甲基壳聚糖对两种染料溶液和印染废水进行处理 ,研究 p H、添加量、温度、时间对废水脱色的影响 .结果表明 ,羧甲基壳聚糖对水溶性染料及印染废水具有良好的脱色效果 .在 p H=6~ 7的范围内 ,且添加量为 0 .6 g· L-1、温度为 35℃时 ,脱色效果最好 .处理 2 4 h后 ,脱色率可达 90 % .  相似文献   

8.
根据再生纸废水中低pH值、高余氯与印染废水中高pH值、强色度等特点,以一定比例混合,利用自行研制的SG絮凝剂,改进射流曝气装置进行研究与试验.结果表明:呈酸性的再生纸废水和呈碱性的印染废水酸碱中和,再生纸废水中残存余氯与印染废水染料作用,在利用自行研制的SG絮凝剂基础上,脱色效果与污染物去除效果明显,其投加量比两混合废水分开单一处理时投加量减少1~2倍,成本降低,改进后的射流曝气装置净化效率高,曝气时间短等.  相似文献   

9.
通过向铁锌硫酸废水投加铁屑以提高废水中总铁浓度,并考察了所得铁锌硫酸废水处理酸性媒介染料印染废水的主要影响因素。结果表明:1 L硫酸废水投加16.6 g铁屑,控制反应温度30~40℃,20 min后,硫酸废水中总铁浓度达到5.2 g/L;同时铁锌硫酸废水处理酸性媒介染料印染废水的最佳条件:1 L酸性媒介染料印染废水投加150 mL铁锌硫酸废水,用石灰乳控制pH在9.0~10.0范围内,PAM的投加量为2.0 mg/L,则印染废水色度和COD去除率分别达到98%和90%以上,出水水质达到一级排放标准。  相似文献   

10.
采用工业PDMDAAC改性膨润土,制备一系列无机-有机复合体,用来处理各种染料废水,试验了处理不同染料废水的最佳条件和影响因素,探讨了无机-有机复合体对不同废水的脱色效果以及脱色机理.研究结果表明,无机-有机复合体对活性染料的处理效果优于分散染料,达最佳处理效果的投加量、时间和pH均不相同;与模拟染料废水相比,处理实际印染废水的效果稍差,但与活性炭、原膨润土和PDMDAAC溶液比较,处理效果仍有较大的提高,机理探讨表明,有机-无机复合体与染料分子之间的作用为表面吸附作用.  相似文献   

11.
林少敏  高秀佳 《科技信息》2011,(22):118-118,121
本文针对印染废水中染料的存在状态,分析染料废水的絮凝脱色机理,对不同种类脱色絮凝剂的处理方法进行分类,介绍目前国内外在脱色絮凝剂方面的研究现状,并展望印染脱色絮凝剂的未来发展前景。  相似文献   

12.
内电解法脱色的最佳工艺条件确定   总被引:3,自引:1,他引:2  
通过实验研究了影响内电解法对印染废水脱色效果的多种因素,这些因素包括pH值、停留时间、铁碳比、供氧量、进水色度、染料结构等,发现主要影响因素为pH值、停留时间和铁碳比.通过正交试验,利用方差分析来确定内电解法对印染废水脱色的最佳工艺条件.  相似文献   

13.
印染废水属难处理的工业废水之一,印染废水的水质复杂,一般来说,染料废水的末端治理以降低水中的CODCr、色度,回收废水中的有机物、废酸和无机盐为目的。本文主要介绍了印染废水处理方法的研究进展与动向,并分析了印染废水处理的问题以及今后发展动向。  相似文献   

14.
染料废水通常具有有机物含量高、抗光,抗药物,难降解等特点,因此难以用传统的污水处理方法进行处理,如能结合其他处理方法(如吸附),对此类废水进行有效处理,对于控制印染废水污染环境具有重要意义.以锰盐,铁盐为主要原料,按照不同的原料配比制备了几种磁性吸附剂,并就其对染料酸性红B的吸附性能进行了实验.实验结果表明:此吸附剂对于染料酸性红B有很强的吸附能力,吸附之后可以通过磁分离技术,对吸附剂进行有效的回收.且该吸附剂配比中Fe的含量越高,吸附效果越好.同时,pH对吸附能力有较大影响,吸附性能在酸性条件下表现良好,pH升高吸附性能变差.染料废水中普遍含有的氯离子对吸附剂的吸附性能基本没有影响,而含有的硫酸根离子则严重抑制吸附性能.  相似文献   

15.
采用厌氧-好氧膜生物反应器组合(A/O MBR)工艺,处理含酞菁染料KN-G废水.研究A/O MBR对酞菁印染废水的降解能力,以及在添加微量元素Mn和不同的进水pH值条件下的降解特性.结果表明:A/O MBR工艺对酞菁染料KN-G印染废水的化学需氧量去除率可达到90%以上,脱色率为63%;添加微量元素Mn,A/O MBR系统对酞菁染料KN-G染料的脱色率下降.当进水pH值为3.0时,平均脱色效率最高达到80%,在酸性条件下酞菁染料的脱色率优于碱性条件.  相似文献   

16.
白腐菌对染料废水脱色及降解的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
白腐菌处理染料废水是一种新兴有效的技术,它解决了传统废水处理方法不能有效去除印染废水中的难降解颜料物质,而物理化学方法又存在处理价格昂贵的问题;就白腐菌对染料的脱色降解机理、主要影响因素及处理染料废水的有关工艺及应用现状进行了介绍,并对其研究发展方向作了探讨。  相似文献   

17.
印染废水是纺织工业污染的主要来源,其中的多种染料和化学助剂属于难降解有机物,采用常规生物方法难以达标处理.向混凝沉淀SBR复合工艺系统中添加多菌种高效菌剂,生物强化处理COD约900mg·L-1印染废水,取得了理想的效果.废水中各项污染指标均达到排放标准,其中出水平均COD达到91mg·L-1,去除率为89.6%.证明多菌种生物强化SBR工艺处理纺织印染废水是可行的.  相似文献   

18.
0.引言 印染行业是工业废水排放大户,据不完全统计,全国印染废水每天排放量为3×106~4×106m3.印染废水具有水量大、有机污染物含量高、色度深、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水.  相似文献   

19.
壳聚糖及真衍生物羧甲基壳聚糖都是天然高分子化合物,用它们作为絮凝剂处理印染废水可以有效的去除水中的染料,其良好的絮凝能力,为其开拓了广阔的应用途径。本文主要论述了用羧甲基壳聚糖作为絮凝剂处理印染废水。  相似文献   

20.
三维电极法和Fenton试剂法对染料废水处理的效果比较   总被引:11,自引:0,他引:11  
用分类归纳法分析了活性碳纤维 ( ACF)三维电极法和 Fenton试剂法对染料废水的处理效果 .结果表明 ACF三维电极法对各类染料的脱色率都很高 ,对还原染料、直接染料的总有机碳( TOC)去除率较高 ,且效果稳定 ;Fenton试剂法的效果受染料种类和结构的影响较大 ,但对相似结构、相同种类染料的处理效果相似 ;对还原蒽醌类染料废水的色度去除率和 TOC去除率较差 ;对偶氮类染料的色度去除率和 TOC去除率较高 .两种方法对染料废水的适应性不同 ,但有一定的互补性  相似文献   

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