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51.
内电解- 混凝- 吸附法处理松香及樟脑生产废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究采用内电解-混凝-吸附法处理松香及樟脑生产废水,处理出水可达国家污水综合排放标准的一级标准。其中,内电解处理可去除50%以上的CODcr,同时提高混凝时矾花的沉降速度;混凝处理选用PAC为混凝剂,PAM为助凝剂,最佳投加量分别为150mg/L和5mg/L。  相似文献   
52.
用间歇式活性污泥法处理羽绒洗涤废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了SBR法生化处理工艺在处理羽绒洗涤废水中的应用,以和通羽绒厂的运行情况为例,经过调试,确定了用SBR法处理羽绒洗涤废水的最佳操作工艺:进水时间为1h,曝气时间为4.5h,沉降时间为1h,排水时间为1h,闲置时间为0.5h,SV(%)为18-25。该工艺合理,处理水水质达到GB8978-1996污水综合排放标准中的一级排放标准,取得了显著的环境效益。  相似文献   
53.
研究了利用对苯二酚生产中的含锰废水合成MnCO。,然后进一步热分解成二氧化锰,再循环用于对苯二酚生产中摸索了含锰废水制备二氧化标的适宜条件,并在生产中进行了应用试验,效果良好.  相似文献   
54.
对精馏塔塔釜排放的高温废水,采用欲称“大气腿”技术回收其中的能量与有机物料。即使用蒸汽喷射泵形成真空,使部分高温废水和物料闪蒸汽化,进入生产系统回收利用。该技术同时适用于各种化工过程排放的高温废水等低阶能源的回收与节能。  相似文献   
55.
上流式厌氧污泥床(UASB)反应器启动中的操作是运行控制最为化的参数依据,研究基于UASB的完全混合模型和Eckenfelder一级反应动力学模型,引入可综合反映UASB内污泥浓度变化和微生物降解速率的动力学参数K'2,并推导出其关于温度的修正式.分别结合UASB处理低浓度有机废水的小试和中试初次启动试验,对K'2的物理意义及在启动阶段中的变化特点进行了分析.结果表明,K'2是一个表观UASB启动时不同负荷阶段工作状态的参数,通过对启动阶段K'2变化趋势的线性拟合得到斜率k可表明反应器内部活性微生物积累的快慢,并可借此来判别启动方法的优劣;根据设计水力停留时间和预期去除率得到的K'2可作为用以评价UASB启动是否成功的标志之一.  相似文献   
56.
冷轧乳化废水的破乳及油水分离研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过实验,选取明矾为无机破乳剂、聚丙烯酸(PAA)为有机絮凝剂处理冷轧乳化废水,分别考察明矾和PAA在破乳除油过程中的作用,其中明矾主要起凝聚破乳作用,PAA主要起吸附架桥作用.最佳处理条件是:明矾和PAA的投加量分别为1.0,0.4g/L,不调废水的pH值,废水温度为60℃.在此条件下,油去除率高达99.3%,分离后的油以浮油的形式浮于水面,可回收利用,下清液澄清透明.  相似文献   
57.
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   
58.
邵坚  李海华  王延乐 《河南科学》2006,24(5):761-763
实验用TiO2作为光催化剂,探讨了掺杂不同金属离子,普通催化剂与纳米级催化剂,不同助催化剂掺杂量,光催化剂的加入量,紫外光和太阳光光照,苯酚浓度等对光催化氧化废水中苯酚速度及降解率的影响.实验表明,在低浓度苯酚废水中,纳米催化剂优于普通催化剂,紫外光优于自然光.  相似文献   
59.
石板材加工行业的水环境污染特征研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
福建省是我国石材加工大省,石材生产过程中排放的废水严重污染了当地的水环境.通过对石材排放废水、污染溪流或背景溪流的物理性质包括浊度、粒径分布和吸收光谱特征3方面的研究,发现石材加工厂排放废水的浊度值范围为1620~3250度;敖江流域内受石材废水严重污染的区域为古田鹤塘溪和连江蓼沿溪;石材废水的浊度指标与悬浮物和总残渣指标存在一定的对应关系,但浊度指标更灵敏和简单方便.对石材废水浊度指标进一步分析,发现浊度高低与溶液中固体颗粒粒径大小有关,同时浊度值与吸光值在特征吸收波段存在对数关系.  相似文献   
60.
针对印染废水难以生物降解处理的特性,研究了高浓度退浆印染废水的强化混凝处理,同时探讨了其后续生物处理的工艺选择.实验结果表明,控制FeSO4:SNM(阳离子絮凝剂)=35:65、混凝剂总投加量为100 mg/L、pH在4.9~5.4范围条件下,对CODCr=2.62×103 mg/L的退浆印染废水混凝处理时,CODCr去除率达38.0%、浊度去除率达99.17%.用聚合氯化铝/SNM复配絮凝剂对同一废水水样混凝处理时,最佳条件下得其CODCr去除率为30.0%、浊度去除率为98.64%.因此,FeSO4:SNM=35:65的复配絮凝剂及其混凝处理条件,更有利于退浆印染废水的强化混凝处理.比较分析退浆印染废水分别经由直接好氧、混凝-好氧和混凝-水解酸化-好氧联合工艺的处理结果,可知混凝-水解酸化-好氧联合工艺更加适用于高浓度退浆印染废水的处理.  相似文献   
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