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相似文献
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1.
本文采用电芬顿法处理孔雀石绿模拟的染料废水。其间用自制的石墨-PTFE电极做阴极,钛板做阳极,外加浓度0.2 mmol/L的Fe~(2+),在220 mL电解液体积条件下对100 mg/L的孔雀石绿溶液进行电芬顿研究,探讨了不同电解质浓度、不同pH、不同电流大小对去除效果的影响,得到了最优条件下的孔雀石绿去除率。试验结果表明,在0.1 mol/L硫酸钠做电解质、溶液pH为3、电流为10 mA、初始孔雀石绿浓度为100 mg/L的试验条件下,电解60 min,孔雀石绿去除率可达99.68%。  相似文献   

2.
针对4,6-二羟基嘧啶废水传统氧化工艺处理效率低、运行成本高等问题,本研究采用强化脱氮除碳的新型电化学处理技术。研究表明,在25 mA/cm~2电流密度下,实际废水电化学氧化6 h后COD去除率达58.58%,效果优于传统Fenton氧化和H_2O_2氧化;新型电化学的总氮去除率高达68.78%,然而传统Fenton氧化和H_2O_2氧化几乎无总氮去除能力。电化学技术作为一种环境友好的水处理技术,在高盐、高COD、高氮废水处理中具有较大的应用前景。  相似文献   

3.
活性蓝X-BR这种活性染料是色泽鲜艳的绿光蓝色粉末,其水溶性较好,价格适中,得到了广泛使用。利用活性蓝X-BR制成的废水,其色度易识别,拥有较大的溶解性,分子结构稳定。本文选取臭氧氧化-改性多孔材料法对活性蓝X-BR废水进行处理,以实验室自制模拟染料废水为研究对象。通过不断实验,笔者观察了臭氧氧化对模拟染料废水的脱色效果,同时观察了臭氧催化氧化的脱色效果。  相似文献   

4.
染发过程产生的废水被称为染发废水,其具有有机物含量高、成分复杂、难生物降解、色度高等特点。而Fenton氧化法是一种高级化学氧化技术,其具有多种优点,可以用来处理染发废水。为了分析Fenton氧化法处理染发废水的效果,笔者通过试验研究了Fenton氧化法处理染发废水的影响因素。结果表明,Fenton试剂中的H2O2投加量、H_2O_2与FeSO_4的摩尔比、反应体系的初始pH值、反应时间等对染发废水中COD和色度的去除影响较大。  相似文献   

5.
电化学在低浓度氨氮废水处理中的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了电氧化法、电渗析法、电化学—生物法、电解—紫外光照法、电化学—沸石法等在不同浓度氨氮废水处理中的处理效果,分析不同方法的优缺点,提出了电在氨氮稀土废水处理中的新应用。  相似文献   

6.
高级氧化技术因其治理废水具有反应速度快、处理完全、适用范围广等优点,越来越受到人们的广泛关注,特别是对高浓度、高毒性、难降解、可生化性差的有机废水有其独到之处。本文介绍了高级氧化技术的机理,探讨了Fenton法、光催化氧化法、电化学氧化法、超声氧化法、臭氧氧化法等高级氧化技术的基本原理及在废水处理中的应用进展,并指出了高级氧化技术在废水处理中的发展趋势。  相似文献   

7.
染料废水具有有机物浓度高、成分复杂、色度高、难降解物质多等特点,成为了水处理领域的一大难题。采用电催化氧化技术对某染料废水污水处理厂二沉池出水进行深度处理。考察了电流密度、p H值、水力停留时间对COD和色度去除的影响。研究结果表明,在电流密度7 m A/cm~2,p H值5~6,水力停留时间2 h条件下,COD和色度的去除率分别为68%、80%,出水可以达标排放。  相似文献   

8.
随着印染工业的快速发展,废水排放量与日俱增,对生态环境和人类健康造成严重威胁。由于印染废水成分复杂、有机物含量高、难生化降解,印染废水的处理已成为废水处理领域的一道难题。本文综述了目前用于印染废水处理的生物法、萃取法、吸附法、化学氧化法及高级氧化法(湿式氧化法、光催化氧化法、超临界水氧化法、芬顿氧化法、电化学氧化法)等方法的特点和研究进展,并指出开发多种方法联合使用的联用方法是未来发展趋势。  相似文献   

9.
对2-氯-5氯-甲基吡啶(CCMP)生产废水的预处理技术进行了研究,利用"蒸发+电催化氧化"组合工艺对废水进行处理。考察了中性条件下蒸发技术对废水COD、总磷和总氮的去除效果,研究了废水初始p H值、电流、时间等对电催化氧化COD去除率及处理后废水总磷、总氮的变化情况。通过实验可以得出,蒸发前后废水中COD、总磷和总氮的去除率分别为81.2%、99.8%和60.9%;在电催化氧化实验中,当实验条件为:p H值为7、电流2A、反应时间2 h时,COD去除率为29.4%,处理后的废水总磷≤4mg/L,总氮≤120 mg/L,B/C提高至0.32,极大地改善了CCMP废水的可生化性。试验表明,"蒸发+电催化氧化"组合工艺处理CCMP废水可以作为生物处理废水的预处理技术应用,同时为工程实际提供参考。  相似文献   

10.
针对甲酸乙酯生产工艺废水COD高、毒性大等特点,文章通过试验研究发现,采用Fenton氧化、中和沉淀,后接生化工艺,其出水浓度满足化工园区污水处理厂接管标准,为解决类似化工废水提供了一种新思路。  相似文献   

11.
废水具有成分复杂、有机物含量高、色度高、难生物降解等特点。目前传统的废水处理工艺流程已经很难满足多种污染物去除率的要求,国内外对废水处理研究应用的经验证明,芬顿氧化法可氧化降解废水中的COD、色度、总磷等水质指标。尤其是芬顿氧化法在处理印染、染发、造纸、制药废水等难降解工业废水时有较好的处理效果。  相似文献   

12.
根据在酸性介质中,铬(Ⅵ)催化溴酸钾氧化茜素绿的反应及动力学条件,探讨了一种高灵敏度、高选择性测定环境水中痕量铬(Ⅵ)的方法。  相似文献   

13.
金属矿山酸性废水治理技术现状与展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
对金属矿山酸性废水的来源、危害和治理技术进行了分析,对普遍采用的中和沉淀法的各种处理工艺进行了重点比较、分析,同时简单介绍了生物处理法、人工湿地法、氧化还原法、萃取电积法等矿山酸性废水治理方法,并对金属矿山酸性废水源头控制技术进行了展望。  相似文献   

14.
本研究采用臭氧氧化工艺处理某企业污水处理站尾水,每隔0.5 h监测废水色度与苯胺类浓度的变化。试验结果表明,当氧化时间达到3 h时,废水中的苯胺类浓度低于方法检出限,从而实现苯胺类的零排放;调节废水pH,投加Ni-Cu催化剂,可以提高废水处理效率。  相似文献   

15.
采用A/O+深度处理工艺(混凝、氧化)对麦草浆废水进行处理试验。在实验中,通过对不同时间段的水解酸化及好氧出水进行取样分析,确定了生化处理实验的最佳时间参数。在深度处理实验中,对好氧出水投加混凝药剂进行烧杯实验,考查不同混凝药剂的处理效果及最佳投药,并在混凝处理基础上进行氧化处理。试验结果表明,该工艺能很有效地降解造纸废水中的有机物,使废水中大部分的COD得以去除,在试验确定的条件下,该工艺可以将造纸废水中的CODCr降低到100mg/L。  相似文献   

16.
混凝法回收硫化染料的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用混凝法对COD2215mg/L、色度1600倍、硫化染料11200mg/L、外观呈蓝黑色的印染废水进行了回收硫化染料的试验研究。明确回收硫化染料的最佳工艺条件:浓硫酸的用量为1ml/L,搅拌速度800r/min,搅拌时间2min。染料回收率达91.3%,回收染料染色率达98.2%。  相似文献   

17.
以废麻带为原材料制备出活性炭吸附剂,为了系统研究其对染料废水的吸附性能,以麻质活性炭(HAC)为吸附剂,亚甲基蓝染料(MB)为吸附质,探讨了HAC投加量、吸附质初始浓度及吸附时间、温度和初始pH值等对MB染料吸附的影响。结果表明,MB染料的吸附量与吸附剂初始浓度呈线性关系;吸附量随时间增加而增加,但在60 min能达到吸附平衡;pH值为12时HAC对MB染料的吸附效果最好;HAC对MB染料的吸附等温线符合Langmuir吸附等温模型,且服从准二级反应动力学方程。因此,麻质活性炭(HAC)是一种高效的吸附剂。  相似文献   

18.
为回收利用废水中氮磷元素,形成磷酸铵镁沉淀,并探讨电极体系长效性,本文提出了新型WE43-活性炭-SS304电极体系电解猪场废水,采用不同活性炭添加量(0 g、15 g、30 g、45 g)的电极体系进行3批次试验处理氮磷废水,同时采用优化后的电极体系10批次处理实际猪场废水。结果表明,30 g活性炭添加量电极体系的除磷、控镁性能较好;利用三维电极体系10批次电解实际猪场废水,对磷、氨氮、化学需氧量(COD)的去除率分别为68.5%~85.7%、42.7%~59.5%、58.8%~66.3%,实现了废水的有效处理且效果较稳定。  相似文献   

19.
染发过程中产生的废水被称为染发废水。染发废水具有有机物含量较高、成分较复杂等特点。混凝化学处理方法常用于处理有机物含量高的废水,不同混凝剂处理染发废水的效果不尽相同,笔者通过试验研究了FeCl3、PAC(聚合氯化铝)、玉米淀粉处理染发废水的实际效果。试验结果表明,PAC作为混凝剂处理染发废水效果最好。  相似文献   

20.
本文对医药行业(CDMO模式)生产废水的处理技术进行了研究,利用"预处理(调节+还原氧化+?中和沉淀)+生化处理(厌氧+两级A/O)"组合工艺对废水进行处理.试验首先考察了预处理技术对废水COD的去除效果及对可生化性的提高效果,然后研究了生化技术对废水COD的去除率及处理后废水中有机氮、氨氮和硝态氮的转化情况.通过试验...  相似文献   

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