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1.
微波再生铁屑-活性炭处理染料废水   总被引:21,自引:1,他引:20  
提出一种运用微波再生活性炭与铁屑混合物处理染料废水的新方法,结果表明:炭铁混合物较单独活性炭对染液废水的去除率有明显提高;铁屑的加入可以促进微波再生、活化活性炭,同时吸附在活性炭中的染料得到降解;微波作用多次后炭铁对废7K的去除率仍能保持色度去除率99%以上、COD去除率64%以上;探讨了铁屑粒径、炭铁比例、微波作用时间、微波作用次数等因素对废水去除率的影响。  相似文献
2.
纺织印染废水处理技术进展   总被引:15,自引:2,他引:13  
纺织印染工业废水是极难处理的工业废水之一,而传统的印染废水处理方法都不同程度存在弊端。本文介绍了对印染终端污水处理技术的研究进展,并介绍了光化学脱色回用技术等几种清洁生产工艺。  相似文献
3.
微波无极紫外光氧化处理印染终端废水回用中试   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用微波无极紫外光氧化反应器对印染厂二级物化处理后终端出水进行深度处理回用中试试验。运行结果表明,废水的色度去除率达到100%,CODCr去除率达到73%。连续运行1200h,出水水质稳定并达到印染厂回用要求。  相似文献
4.
微波强化内电解处理活性艳红X-3B染色废水   总被引:6,自引:1,他引:5  
提出一种微波强化内电解处理染色废水的新方法,结果表明:微波不仅可以再生炭铁混合物,而且可以氧化分解活性炭吸附的染料:铁屑不仅与活性炭构成内电解作用同时还可以促进微波再生活性炭:微波作用多次后炭铁混合物对废水的去除率仍能保持色度去除率99%、COD去除率64%;探讨了微波作用时间、微波作用次数、铁屑粒径,炭铁比例、pH值等因素对废水去除率的影响。并初步探讨了其反应机理。  相似文献
5.
微波强化铁屑─焦炭处理活性艳红X-3B废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
以活性艳红X-3B为主要对象,在传统的内电解处理法的基础上,利用微波使铁炭床再生,强化处理染料废水,并初步探讨铁炭内电解和微波强化的作用机理。实验结果表明,在铁炭体积比为4:3,铁屑粒径为2-4mm,染液pH为5,反应时间为90min时,处理染料浓度为0.75g/L的染液,CODCr的去除率可达80%以上,脱色率也达99%。在最佳反应条件下研究微波对铁炭床的强化作用,结果显示原始的铁炭床可以重复使用4次以上,当处理效果有明显下降时,利用微波再生铁炭床2min,处理效果恢复,且还可继续使用两次,再次再生,铁炭仍有一定的处理效果。微波不仅加强了铁炭床的处理效果,还延长了铁炭床的使用周期。  相似文献
6.
两种活性染料废水的光催化氧化处理及回用研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
在光催化氧化剂DC-1存在条件下,利用光化学方法对某针织厂活性染料染色废水进行处理,并考察温度、染料浓度、光照时间等因素的影响。结果表明,染料浓度越低、反应时间越长、温度越高越有利于光催化降解的进行,且出水应用于染色后皂洗、水洗效果与常规工艺无异。染料的降解机理可能为首先是分子中发色基团被破坏,形成无色有机中间产物,表现为溶液色度的下降较快,随后才是中间产物的降解过程,苯环、萘环等键能较高部位继续破坏,染料从大分子结构逐步变为小分子结构并最终矿化。  相似文献
7.
改性锰矿在光催化氧化分散蓝2BLN染液中的作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
以汞灯为紫外光源,在改性锰矿粉末悬浮体系中,研究染液中分散蓝2BLN染料的光催化氧化及各种影响因素。结果表明,在实验条件为MK-10用量20.0g/L,氧化剂投加量2.0g/l,染液的初始PH值为6.0,紫外光照射时间30min时,由于光催化剂MK-10的加入,去除效果及去除速率大大提高。  相似文献
8.
微波等离子体强化内电解降解活性艳蓝 KN-R染料溶液   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用微波等离子体强化内电解技术处理活性艳蓝KN-R溶液.考察活性炭、铁屑、体积比为1:1的铁碳混合物在单纯反复内电解(吸附)和微波等离子体再生反复内电解(吸附)中的脱色率和CODCr去除率。结果表明:铁碳混合物反复微波再生利用四次,脱色率仅下降了3.92%,CODCr去除率也仅下降了8.03%.比同等条件下的单独活性炭和单独铁屑都要好。从SEM分析上可以看到.经过微波等离子体再生处理.活性炭内部孔隙增大,铁屑表面遍及峰窝状凹孔,比表面积增大.内电解效率提高。  相似文献
9.
用不同的固相微萃取(SPME)针头结合气相色谱-质谱分析对生活污水进行提取、浓缩、分离、测定,对照结果表明,用聚硅氧烷涂层可以减少一次分析化合物的种类,提高分析的准确性。  相似文献
10.
研究以CTMAB和TritonX-100为增溶剂,以5-Br-PADN为显色剂,在pH为9.7的氨-氯化铵介质下连续测定铜和镍的方法。铜、镍与5-Br-PADN的配合物在547nm处均有较大的吸收,其表观摩尔吸光系数为εCu=3.94×104L/(mol·cm) ,εNi=3.64×104L/(mol·cm),配合物至少稳定12h,铜、镍分别在0~10μg/10ml和0~8μg/10ml范围内服从比耳定律,方法用于铸铁中的铜和镍的连续测定,快速准确,结果令人满意。  相似文献
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