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采用盐析—树脂吸附—Fenton氧化组合工艺处理对羟基苯海因生产过程中排放的高浓度废水。通过试验确定了最佳盐析参数、树脂吸附最佳工艺参数及Fenton氧化的最佳试验参数。试验结果表明:在最佳工艺条件下对该废水进行处理,挥发酚浓度降至5 mg/L以下,去除率接近100%;CODCr降至100 mg/L以下,去除率可达98%以上,最终达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级标准。 相似文献
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通过分析树脂生产废水的主要污染源,提出了加强物化预处理延长生化处理的治理方案,即采用曝气调节—铁碳内电解氧化—中和沉淀—脱钙—生物接触氧化工艺。同时采取母液回收、氯甲醚外购、白球废水预处理等清洁工艺,降低废水污染物浓度。工程实践得出,经该工艺处理后的废水,出水水质可达《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准。 相似文献
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电石乙炔法聚氯乙烯生产废水可生化性差,污染物成分复杂,具有毒性。利用一体化装置,采用中和—曝气—混凝—一级沉淀—曝气—二级沉淀—过滤—活性炭吸附工艺对其进行处理。运行结果表明:在平均进水水质CODCr320mg/L、BOD5100mg/L、SS1600mg/L、磷化物40mg/L、硫化物180mg/L、色度830倍的条件下,其去除率分别为80%、82%、98%、97.5%、99.5%、99.5%,出水水质可达到《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581—95)一级排放标准。 相似文献
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结合对欧美生物试验或生产废水处理技术与设备的考察,针对国内现状和问题,对此类废水处理的常用技术方法、热处理设备选用需考虑的主要因素、处理技术与设备的优化选择进行了分析与探讨. 相似文献
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天然凹凸棒石对水中镉的吸附行为 总被引:1,自引:0,他引:1
通过静态实验探讨了天然凹凸棒石吸附水中镉Cd^2+时的影响因素、动力学、等温式和热力学。结果表明.在实验条件下吸附90min后天然凹凸棒石对Cd^2+的吸附量为6.07~13.15mg/g,吸附量随着温度或Cd^2+的初始浓度的增加而增加,但天然凹凸棒石用量增加,吸附量却减少。在pH值为5—7时随着pH值的增加而增加。此外,天然凹凸棒石吸附Cd^2+的速度较快,吸附60min后基本达到平衡。吸附动力学规律符合hgergren准二级反应模型,不同温度下的吸附等温式都与Freundlich方程符合很好。热力学分析表明,吸附过程吸热,吸附焓变△H和熵变,△S都为正值,吸附自由能变△G为负值。 相似文献
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中和水解酸化生物接触氧化混凝气浮吸附处理山梨酸生产废水 总被引:3,自引:0,他引:3
针对山梨酸生产废水中主要污染物的理化性质和山梨酸对微生物具有抑制作用的特点,首先进行石灰中和-沉淀处理,使部分污染物转为沉淀物得以去除,并将废水的pH值提高到7~8,减弱生化处理阶段山梨酸对微生物的抑制作用。在生化阶段,采用水解酸化-好氧工艺,利用厌气菌和乳酸菌分解废水中残留的山梨酸,同时兼性细菌(水解菌和产酸菌)可将废水中的大分子有机物分解为易生化的小分子有机物,BOD5与COD之比值从0.19提高到0.30,改善了废水的可生化性,为后续好氧处理创造条件,提高生化处理的整体效果。实际工程运行效果表明:中和-水解酸化-好氧-混凝气浮-吸附工艺可将废水的ρ(COD)从15 000 mg/L降至100 mg/L以下,主要污染指标均达到国家排放标准。 相似文献
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随着国内油田稠油的不断开采和水资源的日趋紧张,需要将稠油污水进行软化处理和回收利用。根据稠油污水的特性,分别对大孔强酸树脂、大孔弱酸树脂、凝胶强酸树脂、大孔氨基磷酸树脂和大孔亚氨基二乙酸树脂这五种常用树脂进行了静态筛选实验,并且进行了动力学研究,得出拟二级反应动力学模型能更好地描述树脂对稠油污水中Ca2+、Mg2+的吸附行为。由模型结果可知,吸附速率同时受粒内扩散和液膜扩散的影响,但粒内扩散是吸附速率的主要控制步骤。 相似文献
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以紫胶生产废水为研究对象,研究了羟基催化氧化法+微生物絮凝作为紫胶废水生化处理工艺前的预处理工艺的可行性和有效性.结果表明:羟基催化氧化法可有效降解紫胶废水中的污染物,并提高可生化性,B/C由0.23提高至0.51,同时降低氯离子浓度,经过40 min羟基催化氧化处理CODCr去除率达到46.7%,结合微生物絮凝处理CODCr去除率达到72%,同时降低氯离子浓度32%,为解决紫胶生产企业废水的达标排放提供了一种新途径. 相似文献
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介绍了某钢铁企业二期废水处理与回用工程的设计参数和运行情况.运行结果表明,采用MVFR-V型滤池工艺处理效果良好,出水可以达到厂区回用水水质标准和上海市《污水综合排放标准》(DB 31/199-2009)的一级标准,且具有较好的经济效益. 相似文献
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通过正交试验,研究了PO_4~(3-)-P分别与NO~-_3-N和NH~+_4-N两种无机氮形态共存条件下对铜绿微囊藻增殖和产毒素的影响。结果表明:在PO_4~(3-)-P和NO~-_3-N共存环境下,当ρ(PO_4~(3-)-P)≤0.10 mg/L时,藻类生长受到限制,ρ(NO~-_3-N)升高对藻细胞生长的促进作用不显著;在磷营养适宜后,ρ(NO~-_3-N)≤5.0 mg/L能有效控制藻类过度增长。在PO_4~(3-)-P和NH~+_4-N共存环境下,只有当ρ(PO~(3-)_4-P)≤0.05 mg/L时,NH~+_4-N对藻细胞生长的促进作用才能得到限制;在磷营养适宜后,ρ(NH~+_4-N)≤1.0 mg/L才能有效控制藻类过度增长。MC-LR是铜绿微囊藻产生的主要藻毒素。NO~-_3-N培养条件下,ρ(NO~-_3-N)≥10.0 mg/L时,ρ(PO_4~(3-)-P)对产毒量具有显著促进的影响;ρ(NO~-_3-N)10.0 mg/L时,ρ(PO_4~(3-)-P)的影响不明显。NH~+_4-N培养条件下,所有ρ(PO~(3-)_4-P)下的产毒量均在ρ(NH~+_4-N)=10.0 mg/L达到最大值。NH~+_4-N是富营养化防治过程中需要优先控制的氮形态,过高的ρ(NO~-_3-N)(≥10.0 mg/L)和ρ(NH~+_4-N)(≥5.0 mg/L)会大幅激发藻毒素的合成。 相似文献