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1.
印染废水由于色度高、水质变化大、生化性差等特点,是当前工业废水处理的难点和焦点之一,论文针对印染废水的危害及我国水资源短缺的现状,阐述了清洁生产在印染生产过程及清洁生产技术在废水处理过程中的迫切性和可行性。  相似文献   

2.
高兴宝 《科技信息》2009,(17):346-346
印染废水由于色度高、水质变化大、生化性差等特点,是当前工业废水处理的难点和焦点之一,论文针对印染废水的危害及我国水资源短缺的现状,阐述了清洁生产在印染生产过程及清洁生产技术在废水处理过程中的迫切性和可行性。  相似文献   

3.
印染废水由于色度深、水质变化大、生化性差等特点,是当前工业废水处理的难点和焦点之一.混凝法因成本低、操作简单、有效,成为印染废水处理的重要手段.从草浆造纸黑液中提取木质素做混凝剂,通过印染废水烧杯混凝试验,表明草浆木质素是一种有前途的混凝剂,对废水中的COD和色度具有较好的去除效果.该方法以废治废,具有较好的社会效益和经济效益.  相似文献   

4.
印染废水的环境污染与清洁生产   总被引:5,自引:0,他引:5  
印染废水由于色度高、水质变化大、生化性差等特点,是当前工业废水处理的难点和焦点之一.论文针对印染废水的危害及我国水资源短缺的现状,阐述了清洁生产在印染生产过程及清洁生产技术在废水处理过程中的迫切性和可行性.  相似文献   

5.
壳聚糖在工业废水处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
壳聚糖是一种氨基多糖,它由甲壳素经化学方法制成,可以生物降解,且不污染环境,在治理工业废水领域有着广泛的应用前景.结合壳聚糖的分子结构,简要阐述了壳聚糖处理不同工业废水的机理,并对壳聚糖在印染废水、食品工业废水、电镀工业废水以及其它工业废水水处理方面的应用进行了综述.  相似文献   

6.
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   

7.
薛艳龙 《科技资讯》2009,(32):151-152
印染废水成分复杂、污染物浓度高,是难处理的工业废水之一。本文介绍了印染废水的组成及特征,重点对印染废水的处理方法进行了分析比较,并评述了各种处理方法的特点、优缺点及研究进展,提出开发不同处理方法的有效组合和研究高效、经济、节能的印染废水处理反应器将是印染废水处理工艺研究发展方向。  相似文献   

8.
固定化微生物技术在印染废水处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
印染废水由于色度高、水质变化大、生化性差等特点,是当前工业废水处理的难点和焦点之一。通过制备的固定化小球对模拟印染废水进行处理,实验结果表明,固定化微生物技术对印染废水处理的最佳条件为:pH值7,进水浓度300 mg/L,停留时间16 h,COD和色率的平均去除率分别在90%和70%以上。  相似文献   

9.
膜技术是一种高效、低能耗和易操作的液体分离技术,在废水处理中得到越来越广泛的应用.在介绍膜技术分类和分离机理的基础上,对膜技术在造纸废水、重金属废水、含油废水、印染废水、食品废水等工业废水处理中的应用进行了综述,最后对膜技术在工业废水处理中的应用前景作了展望。  相似文献   

10.
开发水源与防止水污是一个问题的两个方面,是目前世界上最为严重的问题之一。本文介绍的技术是最近研究的成果。不仅对处理印染工业废水有显著成效,并适用于一般工业废水的处理。此处介绍的设备可处理3000吨/天的工业废水。一、臭氧与活性碳联合工艺处理印染工业废水简介染厂的废水是工业废水中最难处理的一种。它的污染有以下几个方面:(1)BOD 与COD;(2)染料;(3)悬浮固体物;(4)pH;(5)臭氧。迄今为止尽管也推广了不  相似文献   

11.
反渗透法处理工业废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文通过处理电镀废水和印染废水,采用反渗透法处理工业废水,并进行了一系列的实验,取得了经济易得的反渗透膜,使处理废水可以回用,并可做成封闭循环无排放系统。  相似文献   

12.
印染废水处理方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对印染废水处理难度大、费用高的问题.对常州某印染厂污水处理情况进行了调查,分析了该厂印染废水水质、锅炉烟气成分以及印染工艺低温余热现状.对不同种类的印染废水进行低温烟气余热蒸发处理及利用烟气中和碱性废水的方法处理.此方案可使废水的质量浓度提高约13%,每小时可处理废水量约27 000t,同时使废水pH降至7~9.  相似文献   

13.
组合工艺处理印染废水研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对印染废水成分复杂、色度大、浓度高且生物难降解物质多等特点,本文作者采用了混凝沉淀法对印染废水进行预处理,而后以膜生物反应器与反渗透膜分离系统组合工艺处理,研究该工艺对印染废水COD及色度的去除特性.实验结果表明:采用混凝沉淀预处理,膜生物反应器与反渗透膜系统组合工艺处理印染废水具有很好的效果.当原水COD高达2 500 mg/L,色度高达10 000 倍,经该工艺处理后COD降到30 mg/L,NH3-N降到8 mg/L,色度为0,已经达到废水回用标准.  相似文献   

14.
谢璀  许愿 《科技资讯》2010,(22):146-146
浅谈几种常用菌种在污水处理中的应用,以及优势菌技术处理工业废水的现阶段工程应用情况,并以绍兴印染废水工程中试为例进行了论证分析。  相似文献   

15.
Fenton试剂氧化机理及难降解有机工业废水处理研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
系统地分析了经典Fenton试剂法、光-Fenton试剂法和电-Fenton法对有机污染物的降解机理.概述了Fenton氧化技术在处理酚类废水、焦化废水、印染废水和农药废水等难降解有机工业废水中的应用研究进展,指出Fenton氧化技术将沿着Photo-Fenton法、电-Fenton法以及和其他处理技术组合的路线向前发展.  相似文献   

16.
大孔树脂吸附法处理印染废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了大孔树脂吸附法处理直接红印染废水.考察了废水pH值、废水浓度、吸附时间和吸附剂用量对色度和浓度去除率的影响.结果表明:在pH值为8,废水浓度为9mg/L,反应时间为2小时,100ml废水中吸附剂用量为3g时,废水的色度去除率为93.9%,浓度去除率为97.9%.大孔树脂的重复使用性能良好.  相似文献   

17.
目的研究常见的无机盐类染整助剂,对Fe_3O_4-MnO_2-PAC-H_2O_2类Fenton体系,处理以亚甲基蓝为主要成分的模拟印染废水的影响.方法制备Fe_3O_4-MnO_2复合材料并将其负载到PAC表面,使其与H_2O_2组成类Fenton体系;以亚甲基蓝为主要原料制模拟印染废水,向其内投加定量的NaCl、Na_2CO_3、Na_2S和Na_2SO_4等无机盐染类整助剂,经类Fenton体系处理后测其COD及亚甲基蓝的质量浓度的变化.结果废水中Cl~-、CO_3~(2-)、S~(2-)3种离子的存在会抑制该类Fenton体系对亚甲基蓝印染废水的处理效果;废水中SO_4~(2-)的存在对该类Fenton体系处理亚甲基蓝印染废水没有显著的影响.结论 NaCl、Na_2CO_3和Na_2S对类Fenton体处理印染废水有抑制作用,且抑制作用的效果Na_2SNaCl Na_2CO_3,在实际处理时应先减少其存在;废水中Na_2SO_4的存在对类Fenton体系处理印染废水几乎没有抑制作用,在实际处理时即使存在也影响不大.  相似文献   

18.
超声波对印染废水中COD的去除试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对超声波对印染废水中COD的去除效果进行了实验研究,考察了废水初始COD值、反应时间、温度、超声功率和pH值等因素的影响。结果表明,超声波对印染废水中COD有非常明显的去除效果,超声辐照120min,印染废水、1∶5和1∶2(漂炼∶印染废水)混合废水的COD去除率分别达到62.28%、77.27%和90.74%;废水的COD超声去除率随温度的升高而降低,随超声波功率的升高而增加;在pH=8.0(±0.3)时超声波降解印染废水效果达到最佳。实验还考察了几种无机盐对反应的影响,结果表明,加入KNO3、NaCl、CaCl2和FeCl3均提高了COD的去除率,特别是FeCl3,反应90min,废水的COD去除率达到99.46%,没有加无机盐时为83.33%。除盐析作用外,可能是由于FeCl3加快了HO.自由基的生成,促进了超声波对印染废水的自由基氧化作用。  相似文献   

19.
纺织厂在运行中出于布料染色需求,会使用各类染色药剂。但这些染色剂在染色完毕后需要漂洗,产生的工业废水有较多的重金属,对周围环境影响较大。如何降低印染企业出现的污染,就要考虑废水的成分。废水成分有一定的复杂特性,在处理以及废水循环利用中有明显难度。作为我国工业污染重要组成部分,纺织业污染物包含盐渍类、油脂类、表面活性剂等,这些印染废水渗透至地下土壤,会造成土壤污染;渗透至地下水源,会造成水源污染;蒸发至空气,还会造成空气污染。如何对印染企业废水进行有效处理,是目前亟待关注的重点。  相似文献   

20.
为降解印染废水中的有机物,利用电芬顿技术对印染废水降解进行了研究.实验结果表明,电芬顿处理实际工程印染废水的最佳降解条件为初始p H值3、曝气量为0.3 L/min、电解电压为8 V、电流密度为40 m A/cm~2、Fe SO_4浓度为15 mmol/L、电解45 min.  相似文献   

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