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《中国给水排水》2017,(1)
为解决焦化废水的传统生化处理工艺出水水质不达标且难以深度处理的问题,采用磁纳米Fe_3O_4类芬顿法、芬顿氧化法分别对其进行降解,并利用Fe_3O_4-H_2O_2类芬顿体系能够磁力回收的特性多次进行重复使用。通过单因素分析获得了类芬顿法的最佳反应条件,在此条件下重复使用Fe_3O_4进行试验并使系统稳定运行,结果表明对COD和挥发酚的去除率分别在67.9%和97.8%以上;传统芬顿法进行参数优化后对COD和挥发酚的去除率分别为68.04%和98.48%,两种方法均能稳定有效处理焦化废水。通过经济性分析,类芬顿法由于其特有的重复性在成本方面存在巨大潜力,与传统芬顿法相比具有十分广阔的应用前景。 相似文献
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为解决传统均相芬顿体系反应后产生大量含铁污泥、药剂使用量过大等问题,以Fe、Cu和C烧结制备非均相类芬顿体系催化剂,研究催化剂中各物质的最佳配比,考察催化剂的烧结温度和时间对催化剂比表面积和催化效能等方面的影响。通过试验得到各物质的最佳配比为Fe∶C=4∶1、Cu含量为7%、Na2Si O3含量为5%,此时对COD和苯酚的去除率分别为92.61%和98.60%。BET和化学试验结果表明,最优烧结温度和烧结时间分别为850℃和3 h,此条件下利用Fe、Cu和C制备的类芬顿催化剂具有良好的比表面积、平均孔径及催化效果。 相似文献
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压力生物氧化法处理印染废水试验研究 总被引:8,自引:0,他引:8
压力生物氧化法高速高效的根本在于保持高溶解氧浓度,能够在很广的氧吸收速率和生物动力学氧化速率范围内,保持最大的有机物去除率,直接辅以化学混凝气浮。 相似文献
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本研究采用自制三维电极-电芬顿反应器,处理模拟的石油采出水。在保证出水水质的情况下,曝气量为0.8 L/min, pH值为3.5,电解电压为12 V,电解质投加浓度为5 g/L,极板间距为5 cm,系统耗电量较低,COD去除率达到85.9%,油脂去除率达到93.29%。三维电极-电芬顿耦合法对石油采出水处理效果好,无二次污染,运行简单,可在实际工程中得到推广应用。 相似文献
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《城镇供水》2020,(3)
以处理含四氯乙烯(PCE)废水为研究对象,研究芬顿试剂配比、pH、反应温度等因素对四氯乙烯氧化效果的影响,并找到最佳制备条件。另外,考虑实际处理过程中水中无机离子对降解效果产生的干扰,分别研究无水氯化钠、磷酸二氢钠、硫酸铁、硫酸铜、硫酸锰等对四氯乙烯降解效果的影响。通过分析试验结果可知,芬顿试剂氧化四氯乙烯的最佳反应条件为:PCE:H_2O_2=5:1;H_2O_2:Fe~(2+)=5:1;pH=3;温度为20℃,无机离子对氧化反应影响的试验中,Fe~(3+)和Mn~(2+)对该反应有促进作用,而Cl~-和H2PO4-起到抑制作用,其中,H_2PO_4~-的抑制作用最强。 相似文献
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微波强化Fenton氧化法处理垃圾渗滤液试验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
针对垃圾渗滤液中难降解有机物的处理效能低、成本高的问题,探讨了微波强化Fenton氧化法处理垃圾渗滤液的效能,考察了微波加热时间、微波功率、催化荆投量、pH、Fenton试剂投量等对处理效能的影响,并通过正交试验考察了各因素的综合影响.试验结果表明:在pH值为2.5、H2O2投量为6.25 mL/L、FeSO4·7H2O投量为3.972 g/L、反应时间为5 min、活性炭投量为5 g/L的条件下,可使渗滤液COD由1 652 mg/L降至205 ms/L(去除率为87.5%),达到垃圾渗滤液的二级排放标准.各因素对处理效果的影响程度依次为:Fenton试剂投量>pH>催化剂投量>反应时间.与Fenton氧化法相比,微波强化Fenton氧化法可节省50%的投药量,降低了处理成本. 相似文献
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采用生物接触氧化法对含海水城市污水进行了试验研究 .试验结果表明 :当海水比例不超过 35 %时 ,生物接触氧化系统对CODcr的去除率在 84 %以上 ,出水CODcr<10 0mg/L ,NH3 N去除率>90 % ,出水NH3 N <8.0mg/L ,可满足城市污水二级排放要求 ;当海水比例超过 4 5 %时 ,生物接触氧化系统受到了明显影响 ,CODcr去除率仅为 5 5 %~ 75 % ,出水CODcr〉12 0mg/L ,NH3 N去除率也降到 6 7%左右 ;并且随着污水中海水含量的增加 ,生物膜上微生物的种类和数量逐渐减少 相似文献
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催化湿式氧化法处理炼油碱渣废水试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用催化湿式氧化法对炼油碱渣废水进行处理,研究了活性组分种类、载体种类、负载量对催化活性的影响,以及投加量、温度、氧气压力和催化剂重复使用对氧化过程的影响。结果表明,γ-Al2O3负载10%Mn催化剂具有较好的催化活性,最佳投加量为2g/L;在温度为220℃、氧气压力为2.0MPa的优化条件下反应2h,对COD的去除率可达到92.3%,出水pH值降至8.16,能达到污水处理厂的进水要求。催化剂的重复使用性好,CeO2的加入可以减少活性组分的溶出量。 相似文献
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为了解组合式接触氧化工艺的特性,考察了组合式接触氧化对污染河水的净化效果.通过试验研究发现,在进水水质COD为29.57~56.45 mg/L,TN为0.97~4.29 mg/L,TP为0.15~0.35 ms/L情况下,此组合工艺对COD、TN和TP的平均去除率分别为52.54%、26.58%和22.85%.出水水质符合国家城镇污水处理厂污染物排放标准,污染河水得到了有效的处理. 相似文献
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通过设计正交试验,分析了次氯酸钠氧化和混凝法对水库原水和氨氮超标水在低温低浊期的处理效果。结果表明,次氯酸钠氧化法的去除效果优于混凝法。对水库原水,当p H值为7时,两种方法的最佳条件分别为氧化10 min、20 mg/L次氯酸钠和絮凝15 min、10 mg/L PAC、1.5mg/L PAM,CODMn平均去除率分别为65%和28%、UV254为15%和43%。对氨氮超标水,当p H值为7时,两种方法的最佳条件分别为氧化15 min、20 mg/L次氯酸钠和絮凝20 min、20 mg/L PAC、1.5 mg/L PAM,氨氮平均去除率分别为61%和19%、CODMn为35%和27%、UV254为5%和22%。 相似文献
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