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相似文献
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1.
吸附-混凝-紫外光催化氧化法处理利福平废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用吸附-混凝-紫外光催化氧化法处理利福平制药废水,实验表明:在活性碳用量为50g/L时CODcr和色度去除率分别为38.0%和33.3%.混凝实验选用聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)复合混凝,废水在pH为9,聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)的用量分别为400mg/L和10mg/L条件下,CODcr和色度去除率分别为32.2%和37.5%.在pH为8,加入3g/LTiO2,经紫外灯照射3h后,此时废水CODcr和色度去除率分别为92.3%和96.0%.实验结果表明:采用吸附-混凝-紫外光催化氧化法处理利福平废水是一种行之有效的途径,经该方法处理的利福平废水,其CODcr和色度去除率分别为97.0%和98.3%.  相似文献   

2.
采用吸附—混凝—高级氧化法对L—谷氨铣胺废水进行处理,筛选出最佳的混凝条件及氧化条件。实验发现,采用聚合氯化铝(PAC)和阳离子聚丙烯铣胺(PAM)复合混凝L—谷氨铣胺废水,在pH为6.8,PAC与PAM的用量分别为400mg/L和12mg/L时混凝效果较好。混凝后的废水再用H2O2/Fe^2 /UV体系氧化,当pH为3时,采取三次投加方式加入H2O2,紫外灯照射6h,取得了满意的结果,实验表明:采用吸附—混凝—高级氧化法处理L—谷氨铣胺废水是一种行之有效的方法。经该方法处理后的L—谷氨铣胺废水,其COD去除率为99.2%,脱色率达100%,达到了医药行业的废水二级排放标准。  相似文献   

3.
采用预氧化-混凝沉淀法处理餐饮废水.研究了以高锰酸钾溶液预氧化和以聚合硫酸铁为混凝剂,聚丙烯酰胺为助凝剂的混凝沉淀法的最佳实验条件.试验结果表明,预氧化-混凝沉淀法对餐饮废水的处理有较好的效果,其CODCr总去除率可达86%左右,比混凝沉淀法提高了15%.  相似文献   

4.
对某染料厂排放的染料生产废水进行处理,结果表明,厌氧-混凝预处理与活性炭吸附-再生相结合是处理该废水的一种可行方法.经厌氧-混凝后,染料生产废水的CODCr去除率可达83%,混凝出水再经活性炭吸附可满足国家废水排放标准要求.活性炭经简单再生,可重复利用,故能显著降低处理成本.  相似文献   

5.
絮凝-吸附法处理焦化废水的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过比较絮凝、吸附、催化氧化几种工艺不同组合对焦化废水的处理效果,确定了絮凝—吸附最佳处理工艺,进行了絮凝剂的筛选、pH值及絮凝剂投加量对絮凝效果的影响、活性炭投加量对吸附效果的影响等实验。研究结果表明:采用絮凝—吸附法深度处理焦化二沉池水,CODCr从536 mg/L降至96mg/L,强化处理曝气池水,CODCr从1 440mg/L降至92mg/L,去除率分别达到82.1%和93.6%,出水清澈透明,可回收利用。  相似文献   

6.
为了探讨微波-活性炭-Fenton试剂催化氧化体系处理焦化废水的最佳工艺条件,研究活性炭用量,H2O2用量,微波功率,微波辐射时间,废水pH值等不同因素对焦化废水COD去除效果的影响,再通过正交实验得出最佳处理条件.发现对50mL焦化废水,活性炭用量为0.4g,H2O2用量为3mL,微波功率为400W,微波辐射时间为5min,废水pH值为5时的COD去除效果最好.该条件下焦化废水COD去除率达85%以上.并由此初步建立了微波-活性炭-Fenton试剂催化氧化体系处理焦化废水的工艺.  相似文献   

7.
应用Fenton-UASB-BAC对高浓度聚醚废水进行了试验研究.首先利用芬顿试剂对聚醚废水进行预处理,然后废水进入UASB(上流式厌氧污泥床反应器)进行厌氧处理.对UASB反应器启动阶段最佳的运行条件进行了探讨,并且考察了UASB反应器稳定阶段聚醚废水的CODcr去除率与污泥的形态.最后,利用BAC(生物活性炭)对废水进行深度处理.聚醚废水通过氧化预处理、UASB厌氧反应器和生物活性炭反应器的CODcr去除率分别为47%、65%和65%,最后的外排废水达到了江苏DB32/939-2006化工类废水的二级排放标准.  相似文献   

8.
以芬顿试剂、高锰酸钾为氧化剂氧化降解生活污水,通过测定COD、BOD5变化来比较氧化效果.在单因素实验的基础上,采用正交试验进行研究.芬顿试剂适宜的氧化条件:FeSO4·7H2O的投加量为3mmol/L,pH值为3,H2O2与Fe^2+的投加比为3:1,反应时间为60rain;高锰酸钾适宜的氧化条件:投加量为0.2mmol/L,pH值为2,反应时间为60min.研究表明:与高锰酸钾处理的效果相比,采用芬顿试剂,COD去除率可达80%,处理后废水的可生化性大大提高,为进一步的生化处理创造了良好的条件.  相似文献   

9.
氧化-混凝-吸附工艺处理酸性含砷废水实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用次氯酸钠作为三价砷的氧化剂,氯化铁作为混凝剂,PAM作助凝剂,用活性炭吸附的氧化-混凝-吸附工艺处理酸性含砷废水.实验结果表明,处理后砷残余量0.05mg/L,达到了国家规定的排放标准.  相似文献   

10.
采用混凝破乳-Fenton氧化联合工艺对高浓度丙烯酸乳液废水进行处理,探究了反应pH值和混凝剂用量对混凝处理效果的影响及pH值和芬顿试剂投加比例对氧化去除COD效果的影响。原丙烯酸废水COD为5 470mg/L,浊度为14 904.1NTU。结果表明,混凝破乳的最优条件为pH=8,PAC用量为0.9g/L,PAM用量为4mg/L。Fenton氧化处理的最优条件为pH=3,H_2O_2/COD(质量浓度比)=2,Fe~(2+)/COD(质量浓度比)=0.075。经混凝破乳-Fenton氧化处理后COD去除率为96.5%,浊度去除率约为99.6%,出水COD下降为190.3mg/L,浊度约为60NTU,废水的可生化性得到改善。  相似文献   

11.
高锰酸钾与粉末活性炭联用去除水中微量有机污染物   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究了高锰酸钾与粉末活性炭联用处理技术对水同微量苯酚的去除作用。试验发现了高锰酸钾预氧化使粉末活性炭产生吸附增量这一现象,证明了二者联用的协同污染去除作用。并对高锰酸钾与粉末活性炭联用技术的除污染效能进行了分析。  相似文献   

12.
利用Fenton试剂处理印染废水的过程参数优化   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用Fenton试剂氧化法处理亚甲蓝模拟印染废水(COD=2000mg/L),以COD去除率为评价指标,利用单因素优化及正交实验法,对Fenton试剂用量、反应时间和原水pH三个因素进行了研究。结果表明,增加Fenton试剂用量和延长反应时间可有效提高COD去除率,相对25mL水样优化的Fenton试剂用量为5.0mL试剂,反应时间为30min;调节原水pH,COD去除率呈现峰坡变化,优化的pH为4。在优化参数条件下,废水COD去除率可以达到88.77%。正交实验结果表明,Fenton试剂用量、反应时间和原水pH三个因素对COD去除率的影响由大到小依次为反应时间、Fenton试剂用量、原水pH。Fenton试剂氧化废水中,3因素的各水平对水样COD去除率的影响不明显。  相似文献   

13.
橡胶促进剂CBS废水处理的初步试验   总被引:8,自引:1,他引:7  
采用絮凝、氧化、絮凝—吸附及蒸发浓缩法对高浓度难降解促进剂CBS废水进行的初步试验结果表明,常用絮凝剂絮凝、Fenton试剂氧化和絮凝一吸附处理对CBS废水都难以奏效.而蒸发浓缩处理.COD从50000mg/L降到3300mg/L;去除率达到93.4%;色度从150倍降到0.表明它是CBS废水一种有效的预处理方法.  相似文献   

14.
以聚合氯化铝为混凝剂,通过烧杯试验研究了单独高锰酸钾、单独粉末活性炭,以及高锰酸钾与粉末活性炭二者联用等方法对混凝去除微污染水源中污染物的性能.研究结果表明,高锰酸钾与粉末活性炭联用对水中有机物和浊度的去除有一定的强化作用,在相同混凝剂用量时,UV254和浊度的去除率可提高7%~10%;在达到相近的有机物去除率时,可显著降低混凝剂的投加量.  相似文献   

15.
Fenton氧化与吸附法联合处理焦化废水的研究   总被引:7,自引:5,他引:7  
目的为了寻求一种行之有效的焦化废水处理新技术.方法利用Fenton氧化预处理联合活性炭吸附后续处理,以焦化废水的COD为考察指标,通过研究H2O2投加量、pH值、反应时间、[Fe^2+]/[H2O2](摩尔比)等因素对Fenton氧化预处理阶段处理效果的影响,确定Fenton氧化预处理阶段的操作条件;通过研究活性炭投加量、活性炭吸附时间、pH值等因素对后续活性炭吸附阶段处理效果的影响,确定活性炭吸附阶段的操作条件.结果实验表明,Fenton氧化-活性炭吸附联合工艺的最佳操作条件为:先在H2O2投加量为158mmol/L,[Fe^2+]/[H2O2]=1:10,初始pH=3的条件下Fenton氧化预处理30min,然后投加1g/L活性炭吸附处理30min.结论在最佳操作条件下,Fenton氧化-活性炭吸附联合工艺处理焦化废水取得了良好的效果,处理后焦化废水COD由1935mg/L降为46.4mg/L,去除率达到97.6%,为该工艺的工业化应用提供了实验依据,同时对其他工业废水的处理具有借鉴意义.  相似文献   

16.
氧化剂在低浓度难降解垃圾渗滤液中的试验研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
在生物法处理的基础上,利用高锰酸钾和次氯酸钠氧化剂深度处理垃圾渗滤液。所取渗滤波的CODcr约为600mg/L,色度为200倍。加入25ml/L次氯酸钠后,渗滤波的COD。降为230mg/l,色度降为1倍。加入16ml/L次氯酸钠,渗滤液的CODcr达到国家污水排放二级标准。高锰酸钾对有机物的去除效果相对较低,加入500mg/L的高锰酸钾,渗滤波的CODcr降为460mg/L,色度降为25倍。另外,高锰酸钾和次氯酸钠氧化剂深度处理低浓度难降解垃圾渗滤波产生的污泥量均很小。  相似文献   

17.
目的为了寻求一种经济且有效的苯酚废水的处理方法,探讨苯酚废水在该法中的降解规律和机理,为该法应用于实际苯酚废水处理提供理论依据.方法试验根据电解原理,采用自制三维电极-Fenton试剂法反应器对苯酚废水进行处理.结果三维电极-Fenton试剂法能够将电解产生的.OH和Fenton反应产生的.OH用于苯酚废水的降解,对苯酚废水具有较高的去除率,采用活性炭纤维作阴极,在最佳反应条件pH值为3.0,Fe2+投加量为0.8 mmol/L,电解电压为12 V时,苯酚的最大降解率为94.5%.结论三维电极-Fenton试剂法适用于处理浓度较高、且有毒性的废水,是个快捷、经济、高效的废水处理方法,同时对其他工业废水的处理具有借鉴意义.  相似文献   

18.
通过对高锰酸钾复合药剂、高锰酸钾复合药剂与粉末活性炭、预氯化工艺的对比试验研究,证明高锰酸钾复合药剂与粉末活性炭联用组合对黄河水中的有机污染物、细菌去除效果明显,且生产运行稳定可靠.  相似文献   

19.
PACT法(powdered aetivated earbon treatment process)是指将粉末活性炭(PAC)加人活性污泥中的 一种污水处理工艺.该工艺产生于20世纪70年代早 期,目前已被广泛用于处理印染、化工、焦化、炼油、制 药等工业废水.PACT工艺的特点是PAC颗粒包裹在 活性污泥絮体中,通过活性炭吸  相似文献   

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