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相似文献
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1.
《中国纺织》2013,(2):99-99
获奖项目:功能吸附纤维的制备及其在工业有机废水处置中的关键技术 完成单位:苏州大学、天津工业大学、苏州天立蓝环保科技有限公司、邯郸恒永防护洁净用品有限公司  相似文献   

2.
以江西膨润土为原料,用十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂对其改性,研究了有机改性膨润土去除废水中六价铬的影响因素.结果表明:吸附剂用量为4%,pH偏酸性,吸附时间为40min,废水浓度为10mg/L,在此条件下六价铬的去除率达90%以上.  相似文献   

3.
田雨辰 《化工管理》2022,(23):56-59
煤化工企业在生产过程中会产生大量的废水,如果不做好废水处理工作将会对生态环境造成污染。应用零排放技术,可以增强废水处理的生态性。因此文章对煤化工废水零排放技术的应用现状、技术工艺以及技术优化进行了全面调查和分析。从调查结果来看,在应用煤化工废水零排放技术时出现了诸多问题,例如未明确有机废水与含盐废水的特点、成本较高等。为此,应灵活应用有机废水处理工艺、含盐废水处理工艺等技术工艺,并通过设置第二水源、分析废水特点等手段优化零排放技术,提高煤化工企业废水处理效率。  相似文献   

4.
杨琼 《化工管理》2022,(33):27-29
文章开展废水处理中无机酸改性兰炭的吸附性能研究。采集6种污染废水作为样本,选择合适试剂和设备制备无机酸改性兰炭。将无机酸改性兰炭放入到废水样本中,实施吸附实验。利用不同的检测方法和检测设备确定无机酸改性兰炭吸附的性能指标,通过指标判断无机酸改性兰炭吸附性能。结果表明:未吸附前,废水样本中污染物浓度均较高,均不符合直接排放的标准,且无机酸改性兰炭的吸附效果优于兰炭的吸附效果;应用无机酸改性兰炭吸附后,前3 min兰炭改性前后的吸附速度差别并不大,但是在3 min之后,无机酸改性兰炭的吸附速度开始逐渐超越改性前兰炭的吸附速度,并且二者差距越来越大。  相似文献   

5.
《中国纺织》2004,(10):170-170
纺织工业的废水主要是各种浆料废水、印染废水(含退浆、精练、漂白、丝光、染色、印花和整理废水)、空调回风洗涤废水、屋面和地面废水、生活废水等混合废水.其废水的性质很复杂,它决定于生产厂家生产的品种、生产工艺、染化料选用等因素.纺织废水处理方法从原理来分有物理处理法(如过滤法、沉淀法、吸附法和气浮法等),化学处理法(如化学混凝法、电化学法、氧化法等)和生化(或生物)处理法及组合工艺处理法.根据低、中、高等排放标准的要求,采取一次处理、二次处理、三次处理.三次处理在国外也称高级处理或深度处理,废水经处理后还可回用.在印染废水生化处理工艺中,目前活性污泥法和生物膜法较为理想.  相似文献   

6.
本研究以生物炭为主体材料,添加FeCl_3·6H_2O和FeCl_2·4H_2O(Fe~(3+)∶Fe~(2+)=2∶1)制备成具有磁性吸附剂,应用于废水中苯胺的吸附,考察了投加量、初始浓度、吸附时间、溶液pH值对磁性吸附剂吸附苯胺吸附效果的影响。实验结果表明:投加量为0.1g,溶液pH值为3,浓度为200mg/L吸附时间为165min时,磁性吸附剂对苯胺的吸附效果最佳。  相似文献   

7.
近年来,随着我国现代工业社会的高速发展,大量的没有经过处理的污水直接的排放到江河中,不仅给处理污水的工作带来了不便,对于水环境的影响也造成了巨大的破坏。以至于导致水质不断恶化,水中生物的种类也逐渐的减少。为了能够解决该种情况,除了需要对工业厂家进行严格的整顿外,还需要利用现代高科技技术解决污水中的有机污染物的污染问题。本文为了了解分散碳纳米对有机污染物的吸附情况,将从分散碳纳米材料与有机污染物的吸附关系出发,从而针对其对有机污染物的吸附进行研究,找出影响有机污染物吸附的因素。通过这几项研究理论,旨在为相关工作者提出一丝启示。  相似文献   

8.
杨奕博 《化工管理》2013,(10):77-78
本文的目的在于研究涂铁陶粒对废水溶液中镍离子的吸附性能与吸附条件,吸附时间、废水的pH值、吸附温度、及废水中镍离子的初始浓度和涂铁陶粒用量对吸附性能的影响。尤其是涂铁陶粒在重金属废水的处理上的应用提供有效的工艺参数与理论依据。本文将用涂铁陶粒和陶粒作吸附剂的实验进行了比较,结果表明了涂铁陶粒对含镍废水的去除效果更为显著,去除率可提高15%~20%左右。但是由于陶粒的粒径过大,在3~4mm左右,比表面积小,去除效果并为达到理想。文中得出了最佳的吸附条件,即室温下,pH值范围在4~10时,镍与吸附剂重量比为1:400,接触时间为45min。  相似文献   

9.
印染废水的脱色处理一般采用活性炭吸附法。活性炭处理高浓度废水不到一年就达到饱和,失去吸附能力后需要重新更换,否则影响水处理效果。为降低水处理成本,提高水处理质量,本文提出采用粉煤灰预处理印染废水的色度。  相似文献   

10.
从印染废水处理的意义以及常用吸附方法入手,利用南昌常用绿化树种香樟树的落叶为吸附剂,对模拟印染废水——亚甲基蓝的吸附进行探究。实验结果表面:香樟叶对亚甲基蓝具有较好的吸附能力,对初始浓度为70 mg?L-1的亚甲基蓝溶液进行吸附,香樟叶颗粒吸附剂浓度为2 mg?L-1时,效果较佳;且吸附时间控制在60min-120min较为合适,此时吸附量和吸附效率已经较高。  相似文献   

11.
该技术主要用于难降解玻璃纤维工业废水的治理。它针对玻璃纤维拉丝废水的特点,确定了第一步加石灰破乳,使废水有大量肉眼可见的小颗粒;第二步加001M型药进行混凝,废水中出现大量小矾花;第三步投加PAM药,使小矾花颗粒变大;第四步进入斜管沉淀池沉淀,使废水由原白色“牛奶状”变成透明度较好的清水;第五步投加高锰酸钾化学氧化(兼催化) 曝气氧化,去除废水中溶解性有机污染物;第六步活性炭吸附的处理流程。经泰山玻璃纤维股份有限公司实际应用表明,该技术工艺路线合理可行,经济实用,废水处理工程每吨废水投资1500元左右,废水直接处理成本每吨为1.1~1.3元。  相似文献   

12.
粉煤灰在印染废水处理中的应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
粉煤灰的特殊结构决定了其良好的吸附性能,因而对印染废水有较好的处理效果。对粉煤灰进行物理化学改性,研究高效复合粉煤灰混凝剂,将粉煤灰与其他物质组合处理印染废水,并解决饱和灰的最终处置问题,是提高粉煤灰利用价值的有效途径。  相似文献   

13.
癸二酸是润滑油、香料、涂料、化妆品等的重要添加剂,尼龙生产的重要原料。癸二酸生产的常规工艺是用蓖麻油加碱干馏制成,在干馏过程中产生一定量母液。母液COD平均浓度约为78000mg/L,母液中含盐量约为6%~8%,属于高盐高浓度有机废水,这类废水须经前催化氧化前处理,去除母液中的乳化油、癸二酸甲酯、癸二酸丁酯和蓖麻油等,提高母液的可生化性。经前处理后的母液才可进入高盐生化废水处理系统。  相似文献   

14.
通过对目前国内环氧氯丙烷(ECH)行业生产工艺及皂化废水的分析和处理方式的了解,针对生产环氧氯丙烷产生的皂化有机废水高碱度、高含盐量、高COD等问题,结合国内对高含盐有机废水的处理工艺,对甘油法制环氧氯丙烷项目生产废水的处理工艺进行探讨。  相似文献   

15.
絮凝法处理油田废水的研究及应用现状   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
张立山  张玉芬 《河北工业科技》2005,22(6):361-364,369
介绍了无机、有机与微生物3类型絮凝剂的分类情况。综述了国内外在絮凝剂领域研究与应用的发展现状,阐述了各类型絮凝剂处理油田废水的优势和缺点,结合采油废水的复杂情况,分析了已使用的絮凝剂在达标治理过程中存在的问题,并探讨了开发廉价、高效、可降解絮凝剂的发展趋势。  相似文献   

16.
水解酸化-A/O-化学混凝沉淀工艺处理活性染料印染废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
活性染料印染废水属于高浓度、高色度的难降解有机废水。废水主要来自于精炼、染色、漂洗等生产工序。其水质因生产品种、生产工艺、采用设备及管理水平而有较大的差异,以棉针织品为主的印染废水COD口在300~600mg/L,BOD5100~20(Og/L,色度300—500倍范围内变化。辽宁织造集团有限公司是集织布、染整、绣花、缝制于一体的大型针织集团企业。  相似文献   

17.
含铬(Ⅵ)废水吸附处理技术的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章概述了含铬(Ⅵ)废水的常用处理技术,对比不同技术的优缺点,重点分析吸附法在含铬(Ⅵ)废水处理中的应用,对含铬(Ⅵ)废水处理技术的深入研究有一定的参考意义。  相似文献   

18.
高盐度有机废水处理技术研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
就高盐度有机废水的物理化学及生物处理技术进行了综述,并简述了生物法与其他方法组合工艺处理高盐度有机废水的研究进展,指出嗜盐菌和耐盐酵母菌在处理高含盐废水方面的广阔应用前景。  相似文献   

19.
焦化废水是一种典型的难降解有机废水,本文简要介绍了焦化废水治理技术的研究成果和进展,从生化处理和物理化学处理两个方面论述了处理工艺特点及存在的问题。  相似文献   

20.
该技术所开发的“纸宝”型净水剂系列属聚马来萜烯接枝水溶性大分子化合物,它分为A、B两种型号。A型主要成分为复合铝铁.是一种在聚合硫酸铁(PFS)和聚合磷硫酸铁及聚合硫酸铝的基础上合成的新型无机高分子净水剂;B型是属聚马来萜烯接枝水溶性大分子化合物有机絮凝剂。它用于造纸行业废水处理,不仅可使废水达标排放,使回收废水中的细小纤维和填料等有用物质回用于抄纸系统,充分利用了资源,避免了二次污染,同时也使造纸厂吨成品纸耗用废纸量降低,使厂家从废水处理中得到效益。处理后的废水能达到高除色率,显降低COD盯、BOD,等污染物的含量,使废水达到国家一级排放标准。  相似文献   

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