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相似文献
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1.
凤眼莲生态工程在炼油废水深度处理中的应用研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
在炼油废水氧化塘中建设凤眼莲生态工程。该工程较显著地提高出水水质及透明度,对其中污染物质均有不同程度的去除能力。在炼油废水氧化塘中实施凤眼莲生态工程的最佳运行控制条件为:65mg/L≤COD≤131mg/L,最高临界COD为263mg/L,故凤眼莲生态工程适用于炼油废水的深度处理。对凤眼莲去除炼油废水中污染物的机理进行了初步探讨。  相似文献   

2.
铬对凤眼莲的影响用三种不同铬浓度的助剂厂有机废水培养凤眼莲10个月,结果表明;废水中含铬1mg/L。是凤眼莲生长发育的致死浓度,含铬0.5mg/L是受害阈值浓度,小于0.5mg/L是安全浓度。说明水环境的铬虽能被风眼莲吸收富集,但有一定限度,超过则不...  相似文献   

3.
凤眼莲在炼油废水中的生长及其净化作用   总被引:6,自引:0,他引:6  
报道凤眼莲(Eichhormia crassipeds Sloms)在炼油废水中的生长状况。并对以COD为综合指标的污染物浓度之间的关系作了定量研究。结果表明:用凤眼莲生态工程炼油废水实施运行最佳控制条件为63mg(L〈「COD」〈131mg/L,临界有效点为「COD」=262.6mg/L。  相似文献   

4.
新型电解槽处理含氰镀铜废水   总被引:7,自引:0,他引:7  
阐述了一种自行设计的带提升机构的新电解槽的结构特点和原理,经试验选出其最佳条件为:t=14min,I=2.8A,废水中盐投加量30g/L,药剂用量50mg/L。废水从原来含氰化物28.75mg/L,含铜量34.83mg/L,降为含氰0.45mg/L,含铜0.25mg/L,去除率和回收率分别为98.43%和88.58%。  相似文献   

5.
本文研究处理用硫酸酸化脱氰、再用氢氧化钠除镍含镍氰复杂废水的效果。以工厂废水及实验室所配溶液试验均取得良好效果,可使原料水氰化物从150mg/L降到8mg/L,从镍50mg/L降到4mg/L以下。  相似文献   

6.
介绍蓝法法工艺技术综合治理高浓度含氰废水过程,将废水含CN^-浓度由几千mg/L降至2mg/L左右,并回收含CN^-物质制取黄血盐医药产品,取得较好的经济效益。  相似文献   

7.
含取代苯胺类化合物工业废水的电解处理研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
程里  袁相理 《上海环境科学》1994,13(3):11-15,17
在酸性条件下投加NaCl对含取代基团的苯胺类废水,进行了电解和过滤循环的处理。对含氯苯胺、硝基苯胺、甲苯胺等12种废水进行处理试验,结果表明,在实验条件下电解1.0~2.0h后,含1000mg/L左右的苯胺类废水的出水CODcr<250mg/L,芳胺含量<3mg/L。采用质谱法分析了部分芳胺的电解固体产物,并对反应机理进行了探讨。  相似文献   

8.
对氨基偶氮苯盐酸盐(PABS)是生产染料的重要中间体。在PABS生产过程中,排放出高浓度(COD4万~8万mg/L)、高色度(4万~8万)、高毒性(含苯胺和对氨基偶氮苯)和高氯(Cl-4万~10万mg/L)的废水。利用中和沉淀—大孔吸附树脂吸附法进行了处理工艺的小试研究。结果表明,废水色度去除率达到999%,降到20以下;出水中基本不含对氨基偶氮苯(PAB);出水中苯胺的浓度降到3mg/L。GC/MS分析的结果表明,乙醇脱附液中苯胺是最主要的有机物,所以利用该工艺能实现苯胺的回收。  相似文献   

9.
凤眼莲对铅、镉废水净化能力的研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
本文通过室内静态、动态实验和现场试验研究了凤眼莲对废水中铅、镉的积累能力和净化作用,实验结果表明,凤眼莲对废水中铅、镉有较强的净化作用、与处理浓度、放养时间和放养量有关,大约84—93%的铅、镉被积累在根中;不同浓度铅、镉废水养殖凤眼莲7—10天后,其去除率可达62—89%。凤眼莲对铅的吸收净化能力大于镉。  相似文献   

10.
水解酸化—生物吸附再生工艺处理肉类加工废水的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
许闽明  陈颖 《环境工程》1998,16(3):11-13
详细介绍了水解酸化—生物吸附再生工艺在处理肉类加工废水的应用情况。在进水CODcr和BOD5分别为1384mg/L和694mg/L的情况下,出水平均值分别为986mg/L和350mg/L,平均去除率分别达到929%和95%。  相似文献   

11.
樊彩梅 《环境工程》1998,16(1):10-12
本文采用化学混凝法对含国外荧光渗透剂的有机废水进行了研究。结果表明:无机凝聚剂和有机絮凝剂配合使用,能够将废水中的CODCr从750mg/L降低至100mg/L以下,且所用药品价廉易得。  相似文献   

12.
MD三相流化床降解含酚废水的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
以人工配制的含酚废水作为研究对象,观察新研制的MD三相流化床好氧化物处理含酚废水的效果。试验结果表明,在进水酚浓度为4100mg/L时,MD三相流化同水酚浓度为20mg/O-25mg/L,其  相似文献   

13.
高氟废水治理技术   总被引:5,自引:0,他引:5  
本治理技术采用了二段沉降一级吸附的三级除氟新工艺,开发了快速高效脱氟新设备,本装置能处理含氟浓度高的废水,含氟浓度小于15000mg/L的废水一次通过本系统,即可达到10mg/L以下,除氧总效率达99.9%以上.  相似文献   

14.
玉米芯粉处理含汞废水的研究   总被引:22,自引:0,他引:22  
通过模拟试验探讨了经活化后的玉米芯粉吸附汞的效果及其主要技术参数,结果表明,玉米芯粉对汞的吸附平衡时间为100min,最大吸附量为0.985mg/g,工作吸附量(穿透点)为0.400mg/g,该吸附剂容易洗脱与再生,且使用寿命长,最佳洗脱液为0.1%的稀硝酸溶液,吸附剂使用20次后,效果仍较好,二级吸附对泵的去除率高达99.75%,出水浓度为0.025mg/L,可以使含Hg^2+10.00mg/L  相似文献   

15.
利用大庆油田特殊的地质构造,将氰化物浓度0.05mg/L的含氰废水注入油田边水构造。通过储层砂体吸附和渗透率损害实验,证明储层对氰化物有吸附作用,不同平衡浓度下砂体的静态吸附量为4.88μg/g,动态吸附量为2.837μg/g,氰化物不堵塞地层,根据注入井与注入井、注入井与采油井之间距离的不同,共布设8种注入方案。设计注入井的注入量为210m/d,采油井的产液量为105m/d,以采油井采出氰化物浓度0.05mg/L为限定值,基于动态吸附实验结果和边水对氰化物的稀释作用,应用聚合物驱油模型计算最佳的注入方案,该方案为注入井之间的间距1.0km,注入井与采油井之间的间距为2.5km,注入年限为54年。研究结果表明,在大庆油田实施含氰废水的深井注入是可行的。既达到处理含氰废水的目的,又利用含氰废水驱替原油,具有实用价值和推广作用。  相似文献   

16.
用A—A—A法处理羽绒加工废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
姜玉兰 《环境工程》1995,13(5):10-12
用缺氧-厌氧-好氧(A—A—A法)处理工艺治理羽绒加工废水。原废水的COD1000~2000mg/L,BOD400~500mg/L,SS>1000mg/L,经治理后,COD<100mg/L、BOD<30mg/L、SS<70mg/L、pH6~9,达到新、扩、改国家一级排放标准。该法处理羽绒加工废水具有运行稳定可靠、耐冲击负荷,出水水质好、无污泥排放等特点。  相似文献   

17.
螯合树脂离子交换法处理弱酸性电镀废水中铜,镍的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
胺基磷酸螯合树脂对弱酸性电镀废水中的铜镍离子与其他敖合树脂相比具有较强的吸附性能。胺基磷酸螯合树脂由H型转为Na^+型后,对Cu^+的吸附提高31.9%,对N1^2+的吸附提高29.5%。实用装置结构简单、操作方便。处理后水质Cu^2+≤0.015mg/L、N1^2+≤0.020mg/L。  相似文献   

18.
高浓度含磷废水的治理技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
冯昭华 《环境保护》1999,(12):10-11
本文以治理工程实例,介绍了利用化学沉淀-混凝气浮-活性炭吸附的物理化学方法处理高浓度含磷废水的实际运行情况和工程治理效果。结果表明;对于T-P浓度达100mg/L左右的工业含磷废水,运用本治理技术,治理后的出水中T-P≤0。.014mg/L,对总磷的去除率能稳定在99.9%左右的高水平。  相似文献   

19.
不同状态MnO_2对废水中As(Ⅲ)的吸附研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
利用MnO2对含As(II)废水进行了吸附实验,结果表明,MnO2对As(II)有着较强的吸附能力,其饱和吸附量为44.06mg/g(δ-MnO2)和17.9mg/g(ε-MnO2),阴离子的存在使MnO2吸附量有所下降,一些阳离子(如Ga3+、In3+)可增加其吸附量,吸附后的MnO2经解吸后可重复使用。  相似文献   

20.
净化去除酸性废水中不同价态砷的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
何少先  孙石  龚光碧 《环境科学》1994,(4):44-46,65
根据净化含砷废水的铁盐中和法.通过理论分析和实验表明,在Fe/As=0.5—6.0范围内,铁盐中和法对废水中3价砷的去除率较其对5价砷的去除率平均低约60%,证实了废水中的3价砷较5价砷难于去除。氧化剂选择研究表明,对于含砷量高的酸性废水,采用漂白粉[Ca(C10)2]氧化其中的3价砷最为适宜。对于含砷782.5mg/L,pH=1的酸性废水,采用氧化-铁盐中和法经一级处理后,废水中含砷量即可低于8mg/L.除砷率大于99%,二级处理后出水中砷含量即可低于国家排放标准(0.5mg/L)。  相似文献   

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