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相似文献
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1.
用化学絮凝法处理印染废水时,选择不同的絮凝剂,有着不同的处理效果,每种絮凝剂有着最佳的操作条件。  相似文献   

2.
Fenton试剂处理印染废水最佳工艺条件研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过研究Fenton试剂处理印染废水的效果,确定最佳工艺条件。以1g/L的FeSO4和30%的H2O2处理印染废水,确定其最佳pH值,最佳H2O2和FeSO4投加量。结果表明,该法很适合作为成分复杂的印染废水的前处理,其最佳工艺条件是:最佳初始pH值为4;30%H2O2的最佳投入量是50mL/L;FeSO4的最佳投入量是20mg/L。最佳工艺条件下的CODcr及色度的去除率达到78.94%和98.50%,效果令人满意。  相似文献   

3.
通过研究Fenton试剂处理印染废水的效果,确定最佳工艺条件。以1g/L的FeSO4和30%的H2O2处理印染废水, 确定其最佳pH值,最佳H2O2和FeSO4投加量。结果表明,该法很适合作为成分复杂的印染废水的前处理,其最佳工艺条件是:最 佳初始pH值为4;30%H2O2的最佳投入量是50mL/L;FeSO4的最佳投入量是20mg/L。最佳工艺条件下的CODcr及色度的去除率达 到78.94%和98.50%,效果令人满意  相似文献   

4.
PAC和PAM复合混凝剂对印染废水混凝试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈敏新 《科技资讯》2007,(27):205-205
利用PAC和PAM复合混凝剂对印染废水的混凝处理最佳试验条件进行了研究,研究表明在溶液pH值为5,PAC投加量为500mg/L,PAM的用量为8mg/L,温度为20℃,搅拌时间为5min时,对印染废水处理得到较为满意的效果,COD的去除率为80%左右,经处理后水的透光率可达85%.  相似文献   

5.
混凝-ABR-活性污泥法组合工艺处理印染废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过工程实例,介绍混凝—ABR—活性污泥法组合工艺处理印染废水的效果及主要设计参数.运行结果表明CODCr、BOD5及色度的去除率分别达90%、93.4%和97.4%,最终出水水质达到《广州市污水排放标准》(DB4437—90)新改扩一级排放标准,与设计参数相符合,该组合工艺在印染废水处理中具有实用性。  相似文献   

6.
赵宁  周济海 《科技信息》2013,(7):458-459
利用混凝法、氧化法对印染废水进行了以达标排放为目的的实验研究。结果表明,对色度为125倍、CODCr为804.4mg/L的印染废水,当絮凝剂用量为3.000g/L,次氯酸用量为10mL/L,在反应时间为1 min,pH为6的反应条件下,可使处理后水的色度达到2倍,CODCr降为118.5mg/L,能够达到国家二级排放标准。  相似文献   

7.
混凝法处理高浓度印染废水的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
选用MgSO_4作为混凝剂处理高浓度印染废水,并与PAC作为混凝剂对比试验.用正交试验确定其处理的最佳条件,再在此条件下处理混合印染废水,研究表明:用MgSO_4处理废水的最佳pH值在12左右,COD_cr去除率达80%以上,脱色率达90%以上,较PAC脱色率和COD去除率高,可望成为处理印染废水的新型混凝剂.  相似文献   

8.
本文通过做正交试验,对粉煤灰处理某印染废水的脱色率进行了研究,结果表明:不对粉煤灰进行活化,反而脱色效果好。  相似文献   

9.
对活性艳红X-3B模拟印染废水进行了不同条件下的电混凝脱色研究。结果表明,选用二氧化铅-钛电极对脱色有利;高离子澄清剂G409的电混凝脱色效果要优于其它常用混凝剂,其最佳pH值为6~7,投加量为40~50mg Al2O3/L;温度升高会加速活性艳红X-3B水解而导致脱色率下降,电解产物在空气中放置一定时间可以提高脱色率。  相似文献   

10.
混凝法在印染废水处理中的应用及研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章介绍了混凝法的机理,其在印染废水处理方面的应用及研究进展。混凝法在处理印染废水方面具有处理效果好,成本较低,操作简单而有效等优点,因而在印染废水处理方面具有极大的应用潜力和应用价值。  相似文献   

11.
《潍坊学院学报》2015,(6):21-23
采用枯草杆菌碱性蛋白酶Alcalase(标注酶活力2.4Au/g)作为水解酶对大豆蛋白进行水解,得到大豆多肽溶液。以大豆蛋白的水解度(DH)来表征大豆蛋白水解反应进行的程度。选择水解反应温度、pH值、酶浓度作为三个影响因素分别取三个水平,以水解度为指标进行三因素三水平正交实验。实验结果得到的最佳实验条件为底物浓度为8%,酶浓度(E/S)为3.6Au/100g底物,温度T60℃以及pH为8.0。  相似文献   

12.
混凝-膜生物反应器工艺处理印染废水   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用膜生物反应器对印染废水进行好氧生物活性处理,并对处理水样的化学耗氧量、生物耗氧量、色度和浊度等各项水质指标进行连续测定、分析与处理.实验结果表明:膜生物反应器在混合液悬浮固体(MLSS)质量浓度约5~8 g/L的条件下运行,当系统进水的化学耗氧量(COD_(Cr))为750-900 mg/L,生物耗氧量(BOD)为130-250 mg/L,色度为100-200倍时,出水COD_(Cr),去除率可高达86.6%,BOD、色度、浊度以及悬浮固体(SS)质量浓度几乎为0,处理效果较好.采用混凝-膜生物反应器工艺处理印染废水技术可行.  相似文献   

13.
不同混凝剂处理印染废水试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
选取了市售的聚合氯化铝铁(PAFC)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝(PAC)和自制聚合硫酸铁铝(PAFS)4种常用混凝剂对重庆某印染废水进行试验,探讨了混凝剂种类、废水pH值对印染废水脱色、COD去除效果的影响;考察了自制PAFS投加量、助凝剂投加量对印染废水的脱色、COD去除效果的影响;结果表明:4种混凝剂的混凝效果排序为:PAFS>PAFC>PFS>PAC;在不调节原水pH的条件下,PAFS投机量为0.3 g/L时,印染废水的COD和色度分别达到最高为82.8%和86.6%;在此基础上再加入助凝剂的用量为4 mg/L时,印染废水的COD和色度最高分别达到95.8%和96.6%.  相似文献   

14.
微电解在处理印染废水中的应用研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了微电解技术在处理印染废水中的应用,采用正交实验确定了最佳的实验条件.实验结果表明,通过微电解能够去除印染废水中50%以上的COD,同时可以将BOD/COD从0.3左右提高到0.5.  相似文献   

15.
几种混凝剂处理印染废水实验研究   总被引:16,自引:0,他引:16  
通过常用的无机混凝剂,如PFS,FeSO4,7H2O,FeCL3,6H2O.AlcL3,KAl(SO4)2,12H2O.Al2(SO4)3等处理印染废水的实验,研究这些混凝土剂的混凝性能,实验结果表明:在各自最佳混凝处理条件下,这些混凝剂对含硫化,分散,碱性染料及相应助剂的沸合印染废水的处理,都有一定的效果。  相似文献   

16.
采用化学混凝-SBR法处理含油废水,通过实验考察了物化混凝阶段最佳混凝运行务件,探讨了生化阶段不同曝气时间、污泥质量浓度、温度及pH值务件对系统降解有机污染物的影响,同时探讨了不同盐质量浓度对系统活性污泥质量、有机物的降解以及微生物的影响.  相似文献   

17.
通过简要介绍正交实验法及其应用,并针对目前高中化学人教版中"乙醇催化氧化"实验,用闻气味的方法来证明乙醛的生成不够完善的问题,并用正交实验法来探索乙醇的催化氧化实验条件,确定影响此实验的关键因素,找到实验的最佳反应条件。使实验效果更具有说服力,提高学生学习化学的兴趣,更好的体现新课程改革以探究为主的教学目标。  相似文献   

18.
采用静态吸附分段试验方法,研究了以牛仔布印染污泥为原料制备的吸附剂处理牛仔布加工废水的可行性,探讨了吸附处理的影响的工艺因素.结果表明:在吸附剂投加量为10 g·L-1、体系pH值为5、混合反应时间120 min的条件下,可将印染废水的COD从614.68mg·L-1降低到116.24 mg·L-1,颜色变得清澈透明,达到二级排放标准;吸附-催化氧化联合流程处理,COD从614.68 mg·L-1降低到36.92 mg·L-1,达到一级排放标准.  相似文献   

19.
混凝法处理洗浴废水的试验研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
洗浴废水是城市污水的重要组成部分.以洗浴废水为处理对象,针对其浊度高、有机物含量低、适于混凝处理的特点,通过杯罐试验考察了铝盐、铁盐及有机高分子混凝剂对浊度、CODcr、亚甲兰活性物质的去除效果.在综合絮凝除污能力和絮凝体沉降性能的基础上,初步遴选出最优的混凝剂及投加量,并考察了pH和水温对混凝效果的影响.试验结果表明,以聚合硫酸铁为混凝剂,在pH为6.5~8.5,水温15~45℃范围内可去除洗浴废水中大部分污染物,投量在20mg/L时,浊度去除率可达88%,CODcr去除率达85%,亚甲兰活性物质去除率达45%,均优于其他几种混凝剂.除亚甲兰活性物质外,各项指标均达到中水回用标准的要求.可进一步深度处理,以达到洗浴用水标准,实现就地回用.  相似文献   

20.
催化氧化法处理印染废水的试验研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
以氧化镍为催化剂 ,利用次氯酸钠处理印染废水 .静态与动态试验结果表明 ,处理过程简单 ,效果好 ,废水的色度去除率可达 99%以上 ,CODCr可去除 50 %以上 .处理过程催化剂可重复使用 ,基本没有损失 .  相似文献   

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