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相似文献
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1.
对印制电路板废水处理厂进行升级改造,充分利用场地空间和原有构筑物池体,采用两级化学混凝沉淀+离子交换树脂工艺对铜镍废水进行预处理,采用碱性两级破氰法处理含氰废水,采取“酸析+化学混凝沉淀”预处理工艺去除废水中大部分难降解有机物,新建+利旧将综合废水处理工艺改造为生化A2/O 3套并联生化工艺.使改造后工程运行良好,处理效果稳定,出水水中的主要污染物金属离子铜、镍、难降解有机物、氰化物、氨氮、总氮、总磷和强酸强碱等均达到GB 21900—2008《电镀污染物排放标准》中表3的标准限值后外排.经过深度处理后回用于企业生产,有利于提高企业的清洁生产水平.  相似文献   

2.
氯碱法处理低浓度含氰废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
氯碱法是用次氯酸钠与氰根进行氧化反应,反应分为两步进行,首先在一定PH值条件下,游离氰根和聚合氰根被氧化为氰酸盐,通过调整PH值,氰酸盐进一步被氧化为氮气,二氧化碳、氯化钠等无毒无害物质,以达到治理低浓度含氰废水的目的。本文主要就氯碱法处理低浓度含氰废水工艺进行介绍,扼要阐述了设计与计算方法。通过某煤气化工程含氰废水处理的应用实践,氯碱法处理低浓度含氰废水对于游离氰根和聚合氰根的去除效果明显,可普遍应用于低浓度含氰废水的治理。  相似文献   

3.
从温州东方集团的电镀废水及污泥中分离得到细菌 ,并进行纯化 ,共得耐氰菌 2 3株。它们均能在高浓度含CN- 的牛肉膏蛋白胨培养基中生长 ,其中 8株有较好耐受力 ,耐受力最强的 4# 菌能在 2 5 0 0mg/L的CN-浓度中生长 ,经测试有 6株解氰率达 80 %以上 ,4# 菌的解氰率最高。经鉴定 4# 为不动细菌属 (Acinetoboctersp .) ,同时研究了 4# 在不同温度、pH、培养时间、不同接种量、不同氰化物浓度对解氰的影响 ,结果表明 :最佳pH为 6.5 ,最佳温度范围为 2 4~ 2 8℃ ,最佳培养时间为 1 6h ,接种量与氰化物对解氰有一定影响。最佳条件下 ,4# 菌在 8h时的解氰率可达 98.5 % ,1 2h时可将含CN- 4 5mg/L的废水降解至 0 .5mg/L以下 ,达到国家一级污水排放标准  相似文献   

4.
采用酸性混凝+高级氧化+生物接触曝气系统处理红板(江西)线路板厂有机显影废水,并通过正交实验确定最佳药剂投加量.结果 表明?处理500 mL显影废水的最佳工艺条件是pH为4.0,10%的PAC的投加量为3.3 mL,0.2%的PAM投加量为3.4mL,10%的FeSO4·7H2O的投加量为2.7 mL,30%的H2O2投加量为0.72 mL,10%的Na2S投加量为4.4 mL,10%的LIME投加量为7.7 mL,0.2%PAM投加量为4.6 mL.将最佳工艺条件应用于工程实践,处理后废水COD的值降为75 mg/L,低于<污水综合排放标准>(GB8978-1996)一级排放标准中COD的最高允许排放浓度.  相似文献   

5.
采用改性8BV型吸附树脂,对含酚废水作进一步脱酚研究,考察了有关工艺条件.结果表明,经吸附处理后的废水可以达到排放标准.  相似文献   

6.
本文以焦化终冷水为处理对象,讨论了锌铁氰络合法处理含氰工业废水的理论依据、工艺路线及在常温常压下回收黄血盐钠的工艺条件。  相似文献   

7.
彭彩霞 《科技资讯》2011,(16):120-120,122
本文基于笔者参与的高要市某电镀园区二期污水处理及回用系统工程项目的工程经验,以系统工艺设计为研究对象,重点探讨了其中前处理废水、含氰废水、含铬废水的工艺设计流程,全文是笔者工程项目实践经验基础上的理论升华,相信对从事相关工作的同行有着重要的参考价值和借鉴意义.  相似文献   

8.
采用高分子絮凝剂聚二甲基二烯丙基氯化铵对累托石进行改性,通过正交方法研究改性累托石吸附处理含氰废水.结果表明:改性累托石用量为3.5 g/L,废水pH值为4.5,吸附时间75 min,氰的去除率可达98.9%.改性累托石对氰的吸附符合Langmuir模型.该工艺简单,以废治废,成本低廉,具有良好的应用前景.  相似文献   

9.
GT—铁氧体法处理含铬废水实验研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
通过实验研究,确定了GT-铁氧体法处理度含废水的各种工艺条件,按照该工艺提供的工艺参数处理电镀含铬废水,可以使处理后的排水中的铬含量达到排放标准。  相似文献   

10.
膜分离技术处理含氰废水   总被引:4,自引:0,他引:4  
我国处理含氰废水主要使用四效蒸发和焚烧的方法,此方法不仅成本高,而且焚烧过程会产生大量的CO2和氮氧化物对环境同样造成一定程度的污染。本文采用膜分离技术,发展出一条处理丙烯腈装置含氰废水的新工艺、新方法。我们根据膜分离过程的不同特点,结合含氰废水的特点,利用超滤和反渗透两种膜分离过程来处理丙烯腈装置的含氰废水。丙烯腈装置所产生的含氰废水中氰根浓度一般在0.3‰~0.4‰之间,COD一般在4000mg/l~5000mg/l,而装置外排废水中氰根的允许浓度是CN-〈0.005‰,COD〈1500mg/l。通过试验,利用一级超滤和两级反渗透成功地做到了这一点,外排废水完全达到设计要求。  相似文献   

11.
中水回用   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着经济和社会的发展,一方面水资源日益紧缺,一方面城市污水排放量日益增大,缓解该矛盾的最佳选择是实现城市污水资源化——中水回用。本文从政策、经济、技术等方面综述了中水回用的紧迫性、必要性和可行性。  相似文献   

12.
介绍了膜生物反应器、酸化—Fenton—混凝工艺、水解酸化—好氧处理工艺及湿式氧化法—催化湿式氧化法等处理工艺在显定影废水处理中的应用。  相似文献   

13.
微电解法在油气田废水治理中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用铁屑-焦碳微电解法对治理钻井废水、气田废水进行处理,筛选出最佳实验条件。实验结果表明微电解法能有效地降低CODCr,且完全除去废水的色度。该法与混凝沉降、催化氧化、吸附等方面一起,形成了处理高CODCr,高色度油气田废水的有效工艺,具有广阔的前景。  相似文献   

14.
 滑石是一种具有特殊层状结构的镁质硅酸盐,其化学性能稳定,具有独特的孔结构和较大的比表面积,在造纸、涂料、汽车制造等各个领域得到广泛应用。粉末状滑石具有亲油疏水性和优异的吸附性,且储量丰富,成本低廉,近年来,滑石粉成功应用到污水治理领域,已有将其作为混凝剂、助凝剂、助滤剂、吸附剂、吸油剂的相关研究。介绍了滑石的理化性质,综述了近年来国内外滑石粉应用于造纸废水、含油废水、染料废水、芳香族有机废水及重金属离子废水的研究现状,总结了滑石粉在水处理中的改性方法,评价了滑石粉应用在各种废水处理中的优缺点,并对今后滑石粉在水处理中需要开展的工作提出建议。  相似文献   

15.
浅谈城市废水回用的处理流程和技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
城市废水是城市附近水环境的主要污染源,严重的水污染和水资源的短缺影响了工农业生产和人民生活水平的提高。介绍了城市废水的污染现状和废水回用的目标,阐述了传统的废水三级处理流程、改进的废水再生处理流程和全新的废水再生处理流程等有关污废水处理的流程和技术。  相似文献   

16.
以某机械加工企业乳化液及清洗液废水为研究对象,对乳化液基本性质及前处理工艺进行了研究,并对清洗液处理混凝剂的选择及最佳用量进行了讨论;通过现有工艺与改造工艺的对比,得出了合理的含油废水处理工艺。  相似文献   

17.
采油污水处理技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了目前采油污水处理技术。指出回注水的处理方法主要有混凝法、隔油法、过滤法等物化方法,重点是去除污水中的颗粒物质;另外指明,外排水的处理方法主要是生化法及化学法,重点是降低水中的 COD。对目前存在的处理难点做出了分析,并提出了采油污水处理技术的发展趋势。  相似文献   

18.
制药废水是一种难生物降解的高浓度有机工业废水,处理困难.研究以某制药股份有限公司综合排放废水为对象,分别采用Fenton和UV-Fenton法对制药废水进行处理,分析试剂投加量、反应初始pH和反应时间等对反应的影响.结果表明,Fenton法处理制药废水的最佳条件为:FeSO4·7H2O投加0.036 mol/L,H2O2投加0.128 mol/L,初始pH为4.3,反应时间为2 h,CODCr去除率为43.9%. UV-Fenton法处理制药废水缩短反应时间,减少试剂投加量,最佳处理条件为:UV处理时间为7 min,FeSO4·7H2O投加0.029 mol/L,H2O2投加0.102 mol/L,初始pH为4.3,反应时间为75 min,最佳条件下CODCr去除率优于Fenton法,可达63.5%,且污水B/C增至0.39,提高可生化性.  相似文献   

19.
介绍了采用厌氧酸化-序批式活性污泥法处理甲醛废水。在反应期缺氧段, 采用中高温生物催化酸化,对季戊四醇、甲醛废水进行初级降解;在反应好氧段,进一步降解上一阶段的水解产物。运行结果表明,BOD5负荷0.04~0.08kgBOD5/ kgMLSS.d,甲醛负荷0.011~0.022kg/kgMLSS.d.当反应期缺氧段为20h,好氧段为 11h,甲醛去除率可以达到98%,CODcr去除率90%以上。  相似文献   

20.
针对高浓度含油乳化废水,使用无机和有机复合絮凝剂进行了复配絮凝预处理研究。考察了PAC和PDA在不同用量时对高浓度含油乳化废水的COD的去除效果。其预处理最佳复配絮凝剂用量为:PAC960mg/L,阳离子度10%,η=9.4dL/g的PDA96 mg/L。  相似文献   

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