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相似文献
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1.
处理印染废水聚合物的合成与应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文首先采用通用型絮凝剂聚合铝、聚合铁对印染废水进行处理,比较出聚合铝优于聚合铁.在此基础上,针对印染废水的水质特点,对聚合铝的合成条件进行系统的研究,结果表明:新合成条件制得的特定聚合铝处理印染废水,具有絮凝能力强、沉降速度快、处理效果明显等优点.  相似文献   

2.
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   

3.
微电解处理对染料废水脱色的影响   总被引:14,自引:0,他引:14  
对微电解法处理染料废水进行了脱色实验。对停留时间、pH、铁碳比、染料废水初始色度、活性炭表面处理等因素进行分析。结果表明,在一定条件下,用微电解法处理色度为800的染料废水,色度的去除率可达90%以上。  相似文献   

4.
生物化学方法处理硫酸盐苇浆漂白废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了硫酸盐苇浆三段漂白(氟化C、碱处理E、次氯酸盐漂白H)各段废水的污染负荷,设计连续完全混合工曝气系统对其进行生物化学处理。通过对活性污泥的培养驯化、废水的进料速度及浓度、通气量等工艺条件的正交试验研究,并结合工业生产实际情况,得出了用该法处理漂白废水的最佳条件:经稀释后废水浓度40%(CAD值在2000左右)、温度25℃ ̄30℃,通气量76L/h、废水停留时间3h。废水COD去除率达87%。  相似文献   

5.
电化学法处理二硝基重氮酚废水的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用柱式装置利用微电池法处理二硝基重氮酚(NNDP)废水,通过实验找出了最佳实验条件,实验结果表明,对废水COD的去除率可以达到90%以上,处理后废水的各项指标均达到国家规定的排放标准。  相似文献   

6.
本文研究了在温和条件下以活性炭为催化剂用空气氧化搅拌处理味精废水中化学需氧量(COD)的最佳条件。实验结果表明,COD降低率可达97.5%以上,能使高COD值(13086mg/L)的味精废水降到标准值(350mg/L),达到国家一级标准,处理后废水清澈透明,可以再利用。  相似文献   

7.
铁炭微电解法处理草甘磷农药废水的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用铁炭微电解法处理草甘磷农药废水,考察pH值、反应温度、铁炭比、反应时间、处理次数等条件对处理效果的影响.实验结果表明,该方法对草甘磷农药废水的处理十分有效,当废水pH值=3、反应温度为40℃、铁炭比为1:1、处理时间为1h时草甘磷废水COD的去除率为73.84%.  相似文献   

8.
活性炭填充电极电解法处理含酚废水的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
初步探讨了活性炭填充电极电解法处理苯酚废水的机理,对影响活性炭填充电极电解法处理苯酚废水去除率的各种要素,如反应时间、电流密度、原水浓度、pH值等进行了条件试验,得出了活性炭填充电极电解法去除苯酚静态试验的最佳试验条件。  相似文献   

9.
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   

10.
粉煤灰处理含氟废水的实验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
对粉煤灰处理含氟废水的各种影响因素进行了研究。结果表明粉煤灰体系在最佳处理条件下:灰水比为1:20,pH值为3,搅拌时间为35min,可使含氟260mg/L的废水的除氟率达68.3%。用此法处理含氟废水工艺简单,操作方便,成本低廉。  相似文献   

11.
以提取蛇毒中神经生长因子过程中产生的废水为处理对象,经混凝-Fenton试剂催化氧化深度预处理后,改善了可生化性,CODCr降到2230 mg/L,BOD5/CODCr为0.26.随后结合加压SBR法进行生物处理,最佳组合工艺条件为:混凝处理的pH值为8,PAC浓度为150 mg/L;Fenton试剂催化氧化条件为:H2O2的用量为20 ml/L,pH值为4,反应时间为60 min;加压SBR法处理的停留时间为8 h,处理后出水CODCr小于100 mg/L,达到国家规定的一级排放标准.  相似文献   

12.
采用Fenton 氧化法深度处理经过生化处理后的造纸法再造烟叶废水,研究了H2O2用量、Fe2+用量、反应时间以及初始pH因素对CODCr去除率的影响,确定了最佳试验条件.结果表明,n(H2O2)∶n(Fe2+)为6∶1,H2O2用量36.75 mmol/L,Fe2+用量6.125 mmol/L,搅拌反应时间30 min,初始pH 为3时,CODCr去除率达最大值为72.26%,再添加PAM进行絮凝沉降处理,最终出水水质CODCr为60 mg/L.  相似文献   

13.
某企业将汽车4S店回收的油水混合物,经过蒸馏得到的最轻组分,即轻油废水,其COD值高,气味重。采用絮凝剂、铁碳微电解、Fenton试剂与DSA电化学法多级复合方法,通过单因素试验与正交试验,确定了絮凝剂最佳的量(聚合氯化铝浓度5%∶180 mL·L~(-1)、聚丙烯酰胺浓度1%∶4 mL·L~(-1)),在加入絮凝剂的条件下,COD_(cr)去除率可达到38.5%;铁碳微电解的最佳反应条件为铁碳投加量为30 g·L~(-1),铁碳质量比为1∶1,反应时间为1.5 h,pH为5,此时COD_(cr)去除率可达到61.5%;铁碳微电解/过氧化氢类Fenton法的最佳反应条件为过氧化氢(30%)167 mL·L~(-1),pH为5,反应时间为0.5 h,此时COD_(cr)去除率可达到85.4%;DSA电化学法电解3 h,总的COD_(cr)去除率可达到92.31%。  相似文献   

14.
以厦门某印染企业的生产废水为研究对象,采用微电解—UV/Fenton法进行了印染废水预处理的试验研究.通过正交实验得到了微电解反应的最佳条件:pH值为2,铁碳质量比为2,反应时间为90min,曝气量为32L/min.处理后色度去除率可达到90%以上,CODCr去除率在65%左右.向微电解反应的出水中投入双氧水进行UV/Fenton反应,双氧水(质量分数为30%)最佳投入量为20mL/L,处理后色度可降至10倍以内,CODCr可降至600mg/L左右.通过预处理的印染废水可生化性能得到大大提高,B/C由处理前的0.34提高到0.62.  相似文献   

15.
以去除垃圾渗滤液生化出水中的CODCr和腐殖酸相对含量(UV254)为研究内容,对Fenton技术应用及其工艺技术条件优化进行了实验室条件下的模拟试验研究。结果表明,1)快速Fenton工艺优化条件为:初始pH值为4.0,H2O2投加量为1500 mg/L,Fe2+投加量为500 mg/L,静置时间120 min,CODCr由处理前的652 mg/L降到处理后的300.06 mg/L,去除率达53.99%;2)光催化Fenton氧化优化条件为:初始pH值为4.0,H2O2投加量为1000 mg/L,紫外灯功率为72 W,反应时间为120 min,CODCr由处理前的300.06 mg/L降到处理后的86.4mg/L,去除率达71.18%。说明,该工艺对处理垃圾渗滤液生化出水是有效的,可进行大规模的中试研究。  相似文献   

16.
利用Fenton试剂-石灰法处理土霉素废水的实验研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用Fenton试剂-石灰法处理土霉素废水,实验结果表明,在最佳实验条件下对不同浓度的废水进行处理,其CODCr去除率均在70%以上,最高可达82%,废水的BOD5/CODCr值由原来的0.1提高到0.4,可生化性明显提高,为下一步进行生化处理创造了有利条件,此方法有望在实际中得以广泛应用。  相似文献   

17.
利用超声波处理焦化废水,系统考察了作用时间、超声功率、焦化废水初始pH值、化学需氧量(CODCr)和氨氮(NH_4~+-N)初始质量浓度、溶解气体等因素对去除废水中COD_(Cr)和NH_4~+-N的影响,并对超声复合氧化剂处理焦化废水进行了对比分析. 结果表明,超声复合H_2O_2和Fenton试剂可发生协同作用,使COD_(Cr)和NH_4~+-N去除率显著提高,其去除率由大到小依次为:超声+Fenton>超声+H_2O_2>Fenton>超声>H_2O_2. 结合GC-MS分析结果,对COD_(Cr)和NH_4~+-N的去除过程进行了初步探讨. 发现处理后的焦化废水中萘类、蒽类和喹啉类等生物降解难的有机物的比例明显降低.  相似文献   

18.
负载TiO2的碳纳米管光催化降解腈纶废水的研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
采用溶胶-凝胶法制备了负载二氧化钛的多壁碳纳米管,对其结构进行了X-射线粉末衍射(XRD)、透射电镜表征, 并且还探讨了负载二氧化钛的碳纳米管用于腈纶废水的处理.实验结果表明,该种催化剂具有很好的光催化活性.以300 W中压汞灯为光源,在250 mL的腈纶废水中加入100 mg负载有TiO2的碳管光催化处理1h,废水的CODcr去除率达22%;经Fenton试剂进行预处理后,加入150 mg载有TiO2 的碳纳米管进行光催化实验,经光催化氧化3 h后,CODcr去除率达到90%,处理效果非常明显.可见Fenton试剂预处理与TiO2光催化联合使用,对含腈废水中的难降解有机物去除效果好,具有一定的实用性.  相似文献   

19.
用电渗析法处理高浓度氨氮废水.使用阴阳离子双隔膜三室电解槽,以铁作阳极,碳作阴极,把废水中的氨氮富集到阴极液中,在阳极中产生 Fe2+,滴加 H2O2 后生成 Fenton 试剂,用以氧化降解废水中的有机物,6 h 可将垃圾渗滤液中的氨氮和 CODCr 同时除去80%.  相似文献   

20.
以四川德阳某气田作业现场的压裂返排液为研究对象,通过对其水质特征、治理现状进行分析,提出了破胶絮凝-预氧化-深度氧化的处理工艺。通过实验研究,确定了性能优良的破胶絮凝剂、预氧化剂及Fenton氧化体系;并得出最佳实验条件:CaO、Al2(SO4)3及FeSO4的投加量均为5 000 mg/L;在不调节出水pH、加入预氧化剂高锰酸钾500 mg/L、反应时间15 min的条件下,CODCr去除率达到58%;调节废水pH至3.0~4.0,再采用Fenton氧化处理,其投加量为H2O2(30%)6 mL/L、及FeSO4·7H2O 5 000 mg/L,反应时长2 h。采用上述处理工艺,处理后废液的主要污染指标CODCr降低了79%,从而为达标处理创造了条件。  相似文献   

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