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研究了不同条件下混凝强化预处理生活污水的去除效果.试验表明:复配聚丙烯酰胺(PAM)后,聚合氯化铝(PAC)、聚合氯化铝铁(PAFC)投加量大于40 mg/L,出水COD、SS、TP分别在80 mg/L、50 mg/L、0.5 mg/L以下,前者沉降性能明显,且二者对磷的去除与PAM的投加量没有显著关系. 相似文献
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探究了破乳混凝沉淀预处理结合微电解耦合Fenton氧化工艺对煤层气产出水的降解效果。结果表明,微电解耦合Fenton氧化工艺,在微电解pH为3.0,曝气强度为150 L/h,Fenton氧化反应pH为3.5,H2O2投加量为800mg/L的条件下,微电解COD去除率为66.85%,Fenton氧化反应COD去除率为60.30%,综合COD去除率达86.84%,整体工艺最终出水COD为174.21 mg/L,悬浮物质量浓度为2.64 mg/L,石油类质量浓度为1.21 mg/L,整体工艺的悬浮物去除率为99.01%,石油类去除率为97.40%,COD去除率为93.14%,实现了煤层气产出废水的高效处理。 相似文献
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含汞废水治理技术的试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用硫化反应、混凝沉淀及活性炭吸附工艺,对节能灯行业的含汞废水进行试验研究.结果发现,对Hg2 浓度为1.6mg/L的原水,将废水pH值控制在7~8,FeS、PAC及活性炭投加量分别为1.5mg/L、50mg/L和60mg/L时,出水Hg2浓度为8μg/L,去除效率达到99.5%. 相似文献
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随着光催化技术的快速发展,纳米级光催化剂在环境污染治理中表现出了良好的应用前景。半导体粒子是理想的光催化剂,其中TiO2(锐态型)是目前公认的最有效的半导体催化材料。当纳米TiO2受到能量大于禁带宽度的光照射时,满带上电子被激发而跃过禁带进入导带,并在价带上产生电子一空穴,通过光催化反应生成氧化能力极强的羟基自由基,进而氧化各种有机物,并使之矿化为CO2和H2O。正是由于纳米TiO2光催化氧化技术具有降解速度快、选择性低、无毒及反应条件温和等优势,因此可广泛应用于废水的处理中。 相似文献
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以多孔结构的多元合金为填料,采用微电解法处理镀镍染色有机废水。以废水COD(化学需氧量)去除效率为指标,研究了废水初始pH、填充比、微电解时间等对废水处理效果的影响。多元微电解处理镀镍染色废水的最佳工艺为:初始pH3.0,填充比1∶1,时间120min,充氧曝气。在最优工艺下,COD的平均去除率为74.7%,出水COD、镍及总铬的平均质量浓度分别为74.8、0.066和0.067mg/L,总铁含量也小于0.5mg/L,满足GB21900–2008的排放要求。 相似文献
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