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相似文献
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1.
造纸废水灌溉对湿地土壤中有机质含量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
以草浆造纸废水灌溉芦苇湿地,通过污灌后对土壤中有机质含量的测定,研究了造纸废水对土壤中有机质的影响,为资源化利用造纸废水提供了理论依据。  相似文献   

2.
新型混凝剂在废水处理中的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
自行研发出一种新型混凝剂,它能广泛应用于印染废水、生活污水和餐饮废水等的处理。经过一步强化混凝处理后,各种废水的COD、色度和浊度等均有良好的去除效果。混凝污泥可以再生重复利用。  相似文献   

3.
用微波辐昭消除磺基水杨酸污染物   总被引:27,自引:0,他引:27  
介绍了利用微波辐照去除废水中在水杨酸污染物的技术、处理废水时,先用活性炭吸附污染物,然后,将滤出的活性炭用微波辐照,使其再生,即可有效地消除废水中有机物的污染,实验表明,对废水中磺基水杨酸的去除率可达97.4%。  相似文献   

4.
焦化废水深度回用中粉末活性炭的超声波再生   总被引:1,自引:0,他引:1  
在焦化废水深度回用处理中,采用粉末活性炭和浸没式超滤配合工艺对生化出水进行预处理,降低废水中COD,减轻后续处理困难,并在一定程度上缓解膜污染。由于活性炭成本较高,对活性炭进行再生处理。为达到再生过程简单易行、再生能耗低、且再生过程中不产生二次污染等目的,实验中采用超声波技术实现活性炭的重复使用。通过优化实验研究了超声波再生的最优条件,结果表明,焦化废水中吸附饱和的活性炭在超声频率33kHz、功率200W、炭/水质量比1/10~1/20等条件下,再生20min,可以达到50%以上的再生效果。实验室条件下,经过6次循环利用的活性炭经过再生,其吸附容量为1.8mg/gCOD,为新炭的42%。在现场中试条件下,经过20次循环利用的活性炭经过再生,其吸附容量为0.98mg/gCOD,为新炭的23%。此外,以焦化废水生化出水做再生介质,在最佳再生条件下,最大可达到15%的再生效果;而以自来水做再生介质,可以达到至少50%的再生效果。  相似文献   

5.
青霉菌对印染废水吸附脱色及深度处理的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用青霉菌P-1(Penicillium sp.)对2种染浴废水中的染料进行吸附去除,研究结果表明,吸附处理3h,黑色和红色染浴废水色度基本被去除,去除率分别达98.0%和74.5%,但去色处理后废水的CODCr值仍偏高。对去除色度的废水进一步用活性污泥进行深度处理,黑色和红色废水的CODCr去除率分别为75.9%和89.7%。青霉菌菌丝通过吸附作用从废水中抽提出的染料分子在有染料降解细菌L-1和L-2的降解池中脱色降解,菌丝吸附脱色能力得到再生。  相似文献   

6.
新型混凝剂在废水处理中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
自行研发出一种新型混凝剂,它能广泛应用于印染废水、生活污水和餐饮废水等的处理。经过一步强化混凝处理后,各种废水的COD、色度和浊度等均有良好的去除效果。混凝污泥可以再生重复利用。  相似文献   

7.
一、前言 工厂排放水排入城市下水道,利用何种处理装置系根据工厂的条件、占地面积、高负荷运行、臭气、噪声和运行管理等条件而定,下面介绍处理造纸废水所用的生物流化床装置,本装置业已在(日本)高崎制纸厂投入运转使用.  相似文献   

8.
用微波辐照消除磺基水杨酸污染物   总被引:19,自引:0,他引:19  
介绍了利用微波辐照去除废水中磺基水杨酸污染物的技术。处理废水时,先用活性炭吸附污染物,然后,将滤出的活性炭用微波幅照,使其再生,即可有效地消除废水中有机物的污染。实验表明,对废水中磺基水杨酸的去除率可达 97 4%。  相似文献   

9.
恢复钠离子交换树脂交换容量的再生过程会产生大量含盐废水,为回用这部分废水进行了模拟试验研究。根据不同阶段再生废水的水质特点,可将其分为高浓度部分和低浓度部分。对再生废水中硬度离子和氯离子最集中的部分高浓度废水进行分步沉淀处理,回用其中的氯离子;对于其余低浓度废水,则采用投加少量混凝剂,澄清后回用作清水,或部分弃置后直接回用为清水。试验结果表明,分步沉淀可有效去除硬度离子,澄清盐水补加氯化钠及盐酸后可回用作树脂再生盐水,并得到2种沉淀副产品。  相似文献   

10.
高浓度含盐化工废水蒸发脱盐回收处理的试验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
对双效蒸发器处理高浓度含盐化工废水进行了小规模试验,结果表明,采用双效蒸发器处理该废水的效果明显,二次蒸汽重复利用,降低了处理成本,平均蒸发吨水的蒸汽耗量约0.75t。废水中CODcr,的去除率可达95%以上,采用两次蒸发分步结晶工艺,可将废水中的不同盐类全部回收利用,实现了变废为宝、资源再生的目的。  相似文献   

11.
微波强化内电解处理活性艳红染料废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种微波强化内电解处理染料废水的新方法,结果表明:微波不仅可以再生炭铁混合物,而且可以氧化分解活性炭吸附的染料;铁屑不仅与活性炭构成内电解作用,同时还可以促进微波再生活性炭;微波作用多次后炭铁混合物对废水的去除率仍能保持色度去除率99%、COD去除率64%;同时探讨了微波作用时间、微波作用次数、铁屑粒径、炭铁比例和pH值等因素对废水去除率的影响,并初步探讨了其反应机理。  相似文献   

12.
采用非表面活性剂水热法制备了铁酸锰(MnFe2O4)纳米材料吸附剂,研究了吸附时间、溶液pH和温度对MnFe2O4纳米材料吸附模拟含Ni 2+电镀废水和实际含Ni 2+电镀废水中重金属Ni 2+的吸附性能,并探讨了该材料的再生利用性能。结果表明,MnFe2O4纳米材料可有效吸附电镀废水中的Ni 2+,吸附平衡时间为600min。对20mg/L的模拟含Ni 2+电镀废水,投加4.5mg的的MnFe2O4纳米材料进行吸附处理,Ni 2+的吸附去除率高达98%左右;实际工程应用中,应保持电镀废水偏碱性、温度25℃;MnFe2O4纳米材料具有理想的再生利用性能,重复吸附5次后,吸附去除率仍可达82.24%,在实际废水处理中具有广阔的应用前景。  相似文献   

13.
对混凝法处理铝件表面处理废水治理所得化学污泥再生利用进行了研究,得到了适宜的操作条件。结果表明,用浓硫酸溶解污泥的最佳用量为0.14~0.16mL/g湿污泥,湿污泥的溶解率可达90%,铝的溶出率也可达95%以上。把污泥的溶解液作混凝剂回用于印染废水的混凝处理也取得了良好的效果,其COD去除率≥80%,脱色率≥90%。实现了资源的二次利用,改善了作业环境,获得了较好的经济效益和社会效益。  相似文献   

14.
采用陶瓷微滤膜处理轧钢含油废水,优化了过滤过程的操作条件;通过阻力分析和对膜清洗的研究,得出各阻力对膜过滤性能的影响,并提出较为有效的膜再生方法。研究表明,这一方法处理轧钢含油废水,具有广阔的应用前景。  相似文献   

15.
1、前言 环境污染受到严密注视的今天,废水的净化越来越要求高度的技术,同时,为了有效地利用水资源,对废水再生的要求也变得强烈起来。为此,人们在热心地研究废水的高度处理技术,并且有一部分已经实用化。吸附法就是一种废水高度处理技术。活性碳是现在最常用的吸附剂,而在那些需要把废水中的微量重金属消除到接近于零的场合,  相似文献   

16.
利用青霉菌P 1(Penicilliumsp )对 2种染浴废水中的染料进行吸附去除 ,研究结果表明 ,吸附处理 3h ,黑色和红色染浴废水色度基本被去除 ,去除率分别达 98 0 %和 74 5 % ,但去色处理后废水的CODCr值仍偏高。对去除色度的废水进一步用活性污泥进行深度处理 ,黑色和红色废水的CODCr去除率分别为 75 9%和 89 7%。青霉菌菌丝通过吸附作用从废水中抽提出的染料分子在有染料降解细菌L 1和L 2的降解池中脱色降解 ,菌丝吸附脱色能力得到再生。  相似文献   

17.
微波加热再生废弃的净化石油化工废水活性炭   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了对石油化工废水净化处理后的废弃活性炭实现循环利用,提出了在无保护气体和活化气体条件下进行微波加热的方法。主要评估了再生温度和再生时间对再生活性炭的吸附性能和得率的影响。结果表明,在再生温度为600℃,再生时间为15 min时,活性炭的碘吸附能力达到最大值971 mg/g,得率为82.36%。再生活性炭比表面积高达1 028m2/g,总孔体积为1.23 m L/g,平均孔径为4.89 nm。通过废弃活性炭和再生活性炭进行了SEM对比分析,再生活性炭表面杂质减少,孔隙数量明显增多。  相似文献   

18.
采用沤麻废水对黑麦草进行灌溉,研究其对黑麦草生长和土壤理化性质改变的影响。结果表明,相比对照小区(未灌溉),沤麻废水对黑麦草的株高、茎粗、叶面积和分枝数均有较好的促进作用。与未灌溉作物相比,叶子中营养元素和微量元素含量均有所提高,未对作物产生毒害作用,在叶子中未发现重金属元素(Pb和Cr)。灌溉后,土壤中营养元素、微量元素和重金属元素含量有所增加,重金属含量低于《土壤环境质量标准》(GB 15618—1995)二级要求。  相似文献   

19.
高硝酸盐地下水离子交换再生液的生物脱硝及循环利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
离子交换法净化含硝酸盐地下水时产生大量高硝高盐废水,为避免其危害环境,利用添加了不同载体(Ti O2和α-Fe2O3)的耐盐改性颗粒活性污泥,生物反硝化去除含0.5 mol/L氯化钠和0.25 mol/L碳酸氢钠的模拟高硝高盐再生废水中的硝酸盐,生物反应器出水经深度处理过程高效去除水溶性有机物(SOC)、悬浮物及微生物后,循环利用于再生树脂。结果显示,颗粒活性污泥生物反硝化可以处理硝酸盐浓度高达75 mmol/L的再生废盐水,添加α-Fe2O3和添加Ti O2的颗粒活性污泥的反硝化能力分别达2.33和0.93 g NO-3-N/(L·d);生物反应器出水中添加氯化钙形成碳酸钙絮凝体,去除生物反硝化自身所产碱度的同时,絮凝去除67%的水溶性有机物;絮凝后出水经颗粒活性炭过滤和臭氧消毒后,可至少再利用于再生树脂10次而不影响树脂处理含硝酸盐地下水的性能,实现了离子交换树脂再生所产高硝高盐废水的生物脱硝与循环利用。  相似文献   

20.
已除去阳离子的废水直接加入弱硷离子交换床的离子交换树脂IRA67中。阳离子交换术用5%H_2SO_4再生。阴离子交涣床用10%NaOH再生。再生废液的前后部分再循环到未处理废水中,以提高再生废液浓度。计算机分析表明:把含铬酸盐约23%的再生废液再循环到未处理废水中,使回收后的铬酸盐浓度浓缩到两倍,即从含Cr~(+6)25g/dm~3左右提高到含Cr~(+6)47g/dm~3。这样的浓度可以直接补充到电镀槽。  相似文献   

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