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有机磷农药废水生化治理现状及进展 总被引:7,自引:3,他引:7
通过对化工部83个农药厂的调查,分析了有机磷农药废水生化治理现状、特点及问题,介绍了国内有机磷农药废水生化处理科研动态及进展情况,并为深入开展有机磷农药废水生化处理工作提出了建议。 相似文献
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光催化及生物降解法处理有机磷农药废水 总被引:10,自引:0,他引:10
光催化及生物降解法处理有机磷农药废水1前言有机磷农药是70年代发展起来的农药新品种,目前我国各大农药生产厂均把有机磷农药作为基本品种,其产量约占全国农药总产量的80%以上,在生产过程中排放出大量的有毒物质,对环境造成严重的污染,因此对这类农药废水的治... 相似文献
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生物活性炭法处理环链结构有机磷农药废水的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
1.前言有机磷农药以其高效低残留在农业生产上得到广泛的应用,但其生产过程中排出的废水量较大,污染物成份复杂、浓度高。据统计,国内有机磷农药废水经治理后合格排放的尚不足7%,特别是环链结构的某些品种的生产废水尚无成熟的处理方法。本文报导了采用生物活性炭技术对水胺硫磷、甲基异柳磷、增效磷等环链结构有机磷农药生产混合废水进行处理的实验结果。 相似文献
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有机磷农药生产废水处理方法的研究与进展(下) 总被引:1,自引:0,他引:1
四、湿式氧化法对有机磷农药生产废水的处理方法进行系统的研究后,进一步得出结论:影响废水生化处理效果的最主要的原因是废水中有机硫的含量(包括硫代磷酸酯、水解得到的巯基化合物和硫化氢中的硫),而不能简单地看作有机磷的影响。例如,敌敌畏是由敌百虫碱解而得,废水中不含硫,COD:有机磷=6—8∶1时,生化处理运转稳定,COD 去 相似文献
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有机磷农药生产废水处理方法的研究与进展 (上) 总被引:3,自引:0,他引:3
本文概括地介绍了近10年来国内有机磷农药废水治理方法研究工作的进展情况。介绍了磷酸酯、硫代磷酸酯与二硫代磷酸酯类农药废水在活性炭吸附、水解、氧化与生物降解中的差异。认为生化法是处理有机磷农药废水的重要方法,废水生化处理的难易,主要取决于有机碳与硫含量的比例,通过预处理除去其中的有机硫,或调整废水中有机碳硫之比例,即可改善难生物降解废水的可生化性。文中简要介绍了吸附、水解与湿式氧化法预处理的效果。 相似文献
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本文介绍采用气相色谱火焰光度法(GC-FPD)测定农药废水中总有机磷。用苯萃取废水申的有机磷农药,在表温1050—1080℃的石英反应管中通入氢气将有机磷农药还原生成磷化氢(pH_3),然后通过 GC-FPD 检测。试验证明了不同结构的有机磷农药转化率基本一致。本方法操作简便、准确、快速,对于有机磷农药总含量为0.5毫克/升的水祥,测定的相对平均误差为7.0%,相对偏差为8.5%。 相似文献
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采用特异性移动床生物膜反应器(SMBBR)和厌氧生物滤池(AF)组合工艺处理高氨氮农药废水。考察了HRT、pH和DO等工艺条件对SMBBR-AF-SMBBR组合工艺运行稳定期COD和氨氮去除率的影响。试验结果表明,在进水COD为2 408~7 440 mg/L、ρ(NH_4~+-N)为160.21~433.84 mg/L、TN为208.27~537.65 mg/L、HRT为8d、pH为8.0、DO为4 mg/L的条件下,处理后出水平均COD为342 mg/L,COD去除率达92.3%;ρ(NH_4~+-N)小于4.0mg/L,氨氮平均去除率为89.2%;TN小于50 mg/L,平均TN去除达83.0%。出水各指标均优于原A2O工艺出水。 相似文献
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甲胺磷农药废水生化处理高效菌选育的研究 总被引:23,自引:1,他引:23
从用甲胺磷农药废水长期驯化的活污泥中,筛选得到两株降解甲胺磷农药废水中有机磷的高效菌,经鉴定一株为蜡样芽孢杆菌(Bacilluscereus)。另一株为嗜中温假单胞菌(Pseudomonasmesophilica)。确定了上述高效菌的最适生长条件和降解有机磷的能力,混合高效菌的有机磷去除率达99.7%。 相似文献
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SBR生化法处理有机磷农药废水 总被引:6,自引:0,他引:6
采用SBR生化法处理有机磷农药废水,生产规模试运行结果表明,SBR生化法具有装置结构简单、运转录活、操作方便、COD和有机磷去除率高等特点。 相似文献
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超声波诱导降解甲胺磷 总被引:31,自引:1,他引:30
报道了用超声波诱导降解模拟水中低浓度甲胺磷农药的可行性试验.试验中探讨了声强、辐射时间、温度、初始pH和外加亚铁盐或H2O2等对降解效果的影响.试验结果表明,在甲胺磷浓度为1.0×10-4mol/L、起始pH2.5、温度30℃、Fe2+>50mg/L、充O2至饱和的条件下,用低频超声波(80W/cm2)连续辐照120min,甲胺磷去除率达到99.3%. 相似文献
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在循环流厌氧反应器中研究了无机条件下采用厌氧颗粒污泥启动硫酸盐型厌氧氨氧化(S-ANAMMOX)的反应特性。结果表明:在1~124 d的运行时间内,从第37天开始出现了NH4+-N和SO_4~(2-)的同步去除,生成NO_2~-,NO_3~-,反应最终产物为N2和单质硫,NH4+-N和SO_4~(2-)的最高去除率分别达到92.47%和59.3%;当进水nN∶nS较高时,能显著提高NH4+-N去除率和总氮去除率;SO_4~(2-)与NH4+发生氧化还原反应产生NO2-和NO3-是pH降低的过程;进水nN∶nS、进水平均NH_4~+-N、SO_4~(2-)质量浓度和HRT均对S-ANAMMOX反应的氮硫转化比有一定影响,表明S-ANAMMOX反应是一个多步反应。 相似文献
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采用炼油厂酸渣经水稀释后,添加含钠化合物进行中和反应,制备无水Na_2SO_4.最佳工艺条件为:将酸渣用水稀释20倍,按n(Na_2CO_3):n(SO_4~(2-))=1.10或n(NaOH):n(SO_4~(2-))=1.20的比例加入Na_2CO_3,溶液或NaOH溶液,油水分离去除油相后蒸发、干燥,在650℃下灼烧后溶解、过滤、蒸发、结晶,得到Na_2SO_4产品.NaCO_3法可将酸渣中约78%的SO_4~(2-)转化到产品Na_2SO_4中;NaOH法可将酸渣中约66%的SO_4~(2-)转化到产品Na_2SO_4中.制备的无水Na_2SO_4产品均达到GB/T6009-2003<工业无水硫酸钠>二类标准. 相似文献
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利用热解及钙盐沉淀法对农药含钾废渣进行处理,制得高纯度的KCl.通过管式炉反应器对农药含钾废渣中有机物的去除进行了研究,探讨了升温速率、热解终温、终温保持时间及空气流量对热解过程的影响,并对钙盐沉淀法除氟过程的溶液pH及m(Ca2+)∶m(F-)进行了确定.实验结果表明:当升温速率为20℃/min、热解终温为600℃、终温保持时间为90 min、空气流量为3.0m3/min时,废渣中的有机物完全分解;钙盐沉淀法除氟的最佳条件为溶液pH 8,m(Ca2+)∶m(F-)=3.0,氟离子的去除率达到98%;最终得到KCl的产率为70.6%,产品纯度为98.2%,符合国家Ⅰ级优等品标准. 相似文献