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相似文献
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1.
焦化废水是最难处理的高浓度、难降解的有机工业废水之一。经传统方法处理后的废水,各项指标难以达标。以新兴铸管股份有限公司焦化废水工艺改造为例,用烧结带冷高温废气处理焦化废水,降低水中各种污染物的浓度,同时对烧结废气中二氧化硫、氮氧化物、粉尘等也进行了去除,实现“以废治废”。  相似文献   

2.
为了经济而有效地去除采油废水中的污染物,通过粉煤灰吸附的方法,研究了粉煤灰对采油废水中石油类、COD和NH+4-N的吸附特性和投加量对其去除效果的影响。试验结果为40 min时吸附达到平衡,且粉煤灰对采油废水中的石油类和COD的吸附效果较好,NH+4-N较废水中的其它物质不易被吸附。  相似文献   

3.
改性粉煤灰去除硝基苯废水的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
粉煤灰经过废硫酸改性处理后吸附能力大大提高,用改性粉煤灰对生化后的硝基苯废水进行了实验研究,实验考察了粉煤灰的投加量、pH值、吸附时间对硝基苯去除率的影响,并对机理进行了分析.粉煤灰改性后应用于硝基苯废水处理中达到以废治废,具有一定的经济意义.  相似文献   

4.
研究了粉煤灰及其与混凝剂、Ca(OH)2共同处理活性艳红K-2BP染料模拟废水的处理效果。结果表明,pH值对粉煤灰去除废水色度有较大影响,最佳pH值为12.3;随着染料废水起始浓度的增加,粉煤灰投加量相同,其对色度的去除率减小,但粉煤灰对染料的吸附容量增加;粉煤灰与混凝剂共同处理时,粉煤灰吸附对去除色度的作用更大;粉煤灰与Ca(OH)2共同处理时,可以使废水的色度去除效果提高12%左右;在粉煤灰-Ca(OH)2中再加入PAC,可以使去除率达89%以上,但PAC对色度去除率提升不明显。  相似文献   

5.
为解决含锰工业废水对环境、土壤及生物带来的危害,以热电厂废弃物粉煤灰为吸附剂,对含锰废液进行了吸附研究.模拟测定了影响粉煤灰吸附特性的几种因素,即重金属离子浓度、粉煤灰颗粒度、吸附时间、待吸附液pH值、温度、加灰量以及振动速度等,并分析了粉煤灰处理废水的机理.结果表明,在其他条件相同的情况下,随着废液Mn2 浓度的降低、粉煤灰粒度的减小、吸附温度的降低、振荡速率的增加、加灰量的增加,去除率逐渐升高.在优化的试验条件下,去除率可达99%.研究表明,采用粉煤灰吸附含锰工业废水在适当工艺条件下可以得到较好的处理效果,能达到以废治废的目的.  相似文献   

6.
焦化废水氨氮降解技术与进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
王蕊  梅凯 《工业安全与环保》2006,32(12):25-28,20
焦化废水是一种氨氮和有机污染物浓度较高的难以生化降解的有机工业废水.工程上所采用的处理工艺和方法对焦化废水的处理效果还不能令人满意,尤其是氨氮. 系统地介绍了近年来国内外治理焦化废水方面的研究和进展.其中包括焦化废水的物化处理、生化处理,其他处理过程中的新技术和新工艺以及这些技术与工艺的研究、应用、前景与展望.  相似文献   

7.
Fenton氧化技术能有效地处理有机废水难降解污染物。对电导率不同的废水,Fenton处理污染物效率不同。实验结果显示,在有机废水浓缩液中加入活性炭,活性炭的吸附改变了溶液的电导率,也影响了Fenton工艺降解污染物的效率,对COD和NH_3-N的降解率均有显著提升。对于难降解有机废水浓缩液,要提高Fenton工艺降解效率,可采用适当方式改变反应体系的电导率。  相似文献   

8.
主要综述了转炉钢渣作为钢铁生产过程的固体废弃物,因具有良好的理化性质、化学沉淀和吸附性能,在废水、废气、土壤污染物治理,盐碱地和海洋生态修复改良,减少温室气体排放等污染物治理和生态修复方面的大量研究成果和应用情况。指出了利用转炉钢渣可以达到"以废治废、变废为宝"资源化利用的目的,在污染物治理和生态修复方面具有广阔的应用前景。  相似文献   

9.
改性粉煤灰处理印染废水的试验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过比较不同改性剂改性的粉煤灰对印染废水的处理效果,验证了Ca(OH)2改性粉煤灰的优越性,并对影响废水处理效果的主要操作条件进行了试验研究,确定了最佳反应条件.研究表明,改性粉煤灰的投加量、pH、吸附时间等对废水的处理效果影响很大.投加量为20 g/L、pH=8、吸附时间为30 min为最佳操作条件,脱色率、CODCr、SS去除率分别达到98.2%,80.9%,72.3% .改性粉煤灰不但能有效处理印染废水,并且处理后的粉煤灰可以用来制砖或水泥.  相似文献   

10.
<正>焦化废水是一种有机废水,其所含的氨氮以及有机物的浓度非常之高,而且具有难以降解的特性。随着经济的发展,我国的焦化厂在生产过程中排放大量的污染物,使我国的水环境面临巨大挑战,让水资源的污染情况日趋恶化。我国的环境问题已经引起环保部门的重视,加强了污染排放的控制程度,在学术研究领域中,所有学者都在进行不懈的探索,以期寻找解决问题的更好办法。本文对焦化废水进行概述,对其处理历程进行描述,阐述了焦化废水的处理新技术。  相似文献   

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