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1.
Fe-H2O2深度处理造纸中段废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决零价铁法处理废水时效率偏低的问题,采用Fe-H2O2法对造纸中段废水的二级处理出水进行了深度处理,分别考察了pH值、反应时间、铁炭比、曝气量和H2O2投量对色度和COD去除率的影响.结果表明:在pH值为3.5、铁炭比(体积比)为1.2、曝气量为1.4 L/min、铁屑粒径为60~80目、H2O2投量为40~60 mg/L的最优条件下,当处理时间控制在35 min时,对色度和COD的去除率可分别达到98%和77%左右,出水可回用.  相似文献   
2.
配水系统中生物稳定性问题已成为近几年水质安全性研究的热点。然而,我国对其研究还处于初步阶段。为此,本文讨论了国际上评价饮用水生物稳定性的各种方法,评述了饮用水配水系统中管壁生物膜和悬浮菌的影响因素,总结了饮用水配水系统中管壁生物膜和细菌再生的控制方法。  相似文献   
3.
造纸工业废水排放量大,污染严重,生态破坏性大,多年来一直是困扰世界各国造纸工业和环保组织的热门话题和研究的重点。作者就近几十年来国内、外有关造纸废水的研究成果和技术方法,从工程设计的角度出发,对造纸废水处理提出一套可行适用的工艺方案,并对主要工艺环节参数、设备选型进行了说明,以供同行借鉴。  相似文献   
4.
采用传统漂白工艺的草类制浆中段废水中,含有多种有机氯化物,其中最主要的是AOx(Absorbable Organic Halogens)。目前,单纯的以物化处理或者生化处理技术对有机氯化物的去除效果已不能适应日益严格的造纸工业水污染排放标准,必须重视加强有机氯化物去除技术的开发应用,尤其是环境友好的治理技术。强化的零价铁法是一种投资省、运行费用低的高效处理技术,有望实现工程应用。  相似文献   
5.
砷污染防治技术,将三价砷[As(Ⅲ)]先氧化成五价砷[As(Ⅴ)]是保证治理效果的必要手段。文中为了提高臭氧氧化效果,将臭氧以纳米气泡(NBs)的形式通入水中。在不同As(Ⅲ)初始浓度、不同pH下,NBs系统对As(Ⅲ)氧化率均远远高于臭氧大气泡系统,最高可达96.5%[对应As(Ⅲ)初始浓度为0.2mg/L],比大气泡系统提高了44.47%。NBs系统对As(Ⅲ)的氧化率随初始浓度的增大而有略微提高。溶液初始pH值为3、9时,NBs系统对As(Ⅲ)的最高氧化率达95.1%、94.2%,高于pH值为7时的氧化率;碳酸根离子对臭氧大气泡和NBs系统均具有一定的促进作用,添加了碳酸钠的NBs系统对As(Ⅲ)的氧化率达97.8%,比未添加药剂的系统提高了1.8%。  相似文献   
6.
大蒜脱水废水处理工程设计与运行   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用气浮-混流式生物选择-加强SBR工艺处理大蒜脱水废水。工程运行实践表明,当进水CODCr、BOD5的质量浓度分别为3584、1641mg/L时,去除率分别达到97.9%、99.2%。该工艺对大蒜脱水废水的处理效率高,运行稳定,操作灵活,出水指标能够稳定达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中规定的一级标准要求。  相似文献   
7.
根据污水产生量和污水水质特点,禹州市污水处理厂二期工程确定采用与百乐克相结合的A2/O污水处理工艺.详细介绍了处理工艺流程、工艺特点和各处理单元的设计参数.运行结果表明,该工艺处理效果良好,出水水质达到了<城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)的一级B标准.  相似文献   
8.
生态稳定塘系统在城市污水处理中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了生态稳定塘系统在德州市城市污水处理中的应用情况,对工程设计参数及其设计特色作了重点介绍,以资同行借鉴。  相似文献   
9.
臭氧氧化具有氧化能力强、反应速率快、对环境友好等特点,在水处理工艺中受到广泛关注。但臭氧在水处理中的应用存在利用率低、能源和运营成本高等问题。根据反应器的复杂程度以及规模扩大化应用,水动力传质技术是提高气液传质和臭氧氧化效率的重要手段,这已成为臭氧强化传质发展的趋势。文中阐述了传统反应器和微气泡反应器面临的问题,介绍了基于填料式反应器、振荡流反应器、气-液膜接触器、水动力空化等多种水动力传质技术在臭氧氧化水处理工艺的研究进展,并讨论了水动力传质技术在臭氧氧化工艺未来的发展方向以及待解决的问题。  相似文献   
10.
射流间歇曝气氧化沟的生化特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
将低压射流曝气系统应用于氧化沟中,采用2h曝气,2h停曝的连续运行方式,系统CODCr去除率高达92%,BOD5去除率高于94%,NH3—N去除率达87%,TN去除率高于50%,TP去除率高于72%;测定SVI<80mL/g,活性污泥的外源比耗氧速率为63.7mgO2/(gMLVSS·h)。污泥内源呼吸比耗氧速率为9.8mgO2/(gMLVSS·h)。与常规的活性污泥法相比较,污泥碳化比耗氧速率可提高2~3倍,污泥内源呼吸比耗氧速率提高1~2倍,污泥活性得到较大提高。  相似文献   
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