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相似文献
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1.
不同金属离子存在下双氧水对难降解有机物的催化氧化   总被引:12,自引:0,他引:12  
谢光炎  肖锦 《化工环保》1999,19(4):243-244
H2O2具有较高氧化电位,较强的氧化能力。后来人们发现,当H2O2与金属离子反应产生·OH自由基后,氧化能力更强。Fe2++H2O2混合液(即Fenton试剂)在催化氧化处理难降解有机物时,有很好的效果。但该试剂需要在pH≈3的酸性环境中才能发挥作用...  相似文献   

2.
阐述了玻璃纸生产中CS2和H2S废气产生的原理,介绍了该废气处理的现状,总结了目前普遍采用的冷凝法、活性炭吸附法、活性碳纤维吸附法、改性活性炭吸附法、螯合铁氧化法、吸收—吸附法等处理方法的特点和效果。介绍了一种先采用螯合铁氧化法、再采用冷凝法、最后采用活性炭吸附法的综合处理工艺,可使废气达标排放。  相似文献   

3.
阐述了玻璃纸生产中CS2和H2S废气产生的原理,介绍了该废气处理的现状,总结了目前普遍采用的冷凝法、活性炭吸附法、活性碳纤维吸附法、改性活性炭吸附法、螯合铁氧化法、吸收-吸附法等处理方法的特点和效果。介绍了一种先采用螯合铁氧化法、再采用冷凝法、最后采用活性炭吸附法的综合处理工艺,可使废气达标排放。  相似文献   

4.
范广裕 《化工环保》1996,16(3):156-161
以球形活性炭为吸附剂,用吸附法处理黑索金(RDX)废水,出水能够达到国家排放标准,球形活性炭的动态饱和吸附量为0.123-0.140g/g,吸附带长为2m。吸附饱和的球形活性炭,可用碱液以复再生。笔者还提出了数学模型,导出了处理实验数据公式,此公式可推广应用于同类吸附实验数据处理。  相似文献   

5.
物理化学法处理高浓度有机废水   总被引:32,自引:0,他引:32  
探讨了物理化学法处理环氧乙烷生产中产生的高浓度有机废水。利用Fenton试剂和冶金高炉瓦斯灰的氧化、混凝、吸附等作用,对废水进行处理,废水的色度可去除100%,COD可去除70%以上,通过实验,得出了适宜的处理工艺条件:Fenton试剂的投加量为3%H2O2浓度15mL/L,1mol/L FeSO4溶液3.5mL/L,瓦斯灰的用量为50g/L,废水的pH为4左右;加Fenton试剂处理和加瓦斯灰处  相似文献   

6.
废铁屑—H2O2法处理炼油厂含酚废水   总被引:6,自引:0,他引:6  
张伟  孙金蓉 《化工环保》1997,17(6):342-345
用废铁屑作催化剂,H2O2作氧化剂,对炼厂汽提后含硫废水进行了除酚试验研究,考察了初始PH、H2O2投加量、废铁屑投加量对酚去除率的影响。对含酚量为331.5mg/L的废水,将其初始PH调至7.2,30%H2O2的投加量为7.5mL/L,废铁屑的投加量为3-8g/L,经2h反应后,酚的脱除率可达99.9%。  相似文献   

7.
高铁酸钾的合成及其在水处理中的应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
高铁酸钾(K2FeO4)是一种比KMnO4、O3和Cl2的氧化能力更强的强氧化剂,有关其合成和应用的研究早已引起人们的关注。特别是在水处理方面,与含氯型水处理剂相比,K2FeO4不会引起二次污染,而且其分解产物Fe(OH)3还有絮凝作用,所以K2FeO4是比较理想的水处理剂。1 合成试验及纯度分析1.1 合成试验K2FeO4的合成方法有次氯酸盐法、电解法、过氧化物高温氧化法等。我们选择了在实验室易于实现的次氯酸盐氧化法,即在NaClO溶液中加入Fe(NO3)3·9H2O固体,在20℃左右进行反应…  相似文献   

8.
用活性炭纤维吸附处理十三吗啉农药废水的研究   总被引:15,自引:0,他引:15  
赵光  肖月竹 《化工环保》1995,15(3):131-135
介绍用活性炭纤维处理十三吗啉农药废水的工艺过程。研究了活性碳纤维对该种有机废水的吸附规律及脱附再生方法,并探索了其使用寿命。实验表明,用活性炭纤维处理十三吗啉农药废水,CODcr由2462mg/L可降至150mg/L以下,净化率达94%。  相似文献   

9.
活性炭纤维电极法烟气脱硫研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用活性炭纤维做电极,对烟气进行吸附氧化脱硫研究。探讨了活性炭纤维电极的吸附性能及化学氧化过程中SO2的转化规律。试验表明,活性炭纤维电极具有良好的导电性与吸附性,脱硫率达到95%,其中77%的SO2经电化学氧化为硫酸,同时这一过程可使活性炭纤维再生,延长其使用周期。  相似文献   

10.
对印染废水三级处理的活性炭吸附-生物膜法进行了试验研究.该方法是将活性炭吸附有机物和微生物氧化分解有机物结合来,协同作用,因而效果更优越,并能延长活性炭的使用周期,降低处理费用.  相似文献   

11.
AO1O2工艺处理染色废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
李树斌  张爱华 《化工环保》1995,15(3):152-156
报导了豆腐营工业区污水集中控制示范工程,采用水解酸化(A)-接触氧化(O1)-合建式氧化沟(O2)净化组合工艺处理染色废水的运行情况。该工艺具有处理效果好、运行稳定、投产快、操作管理简便、占地少、投资省、处理成本低等优点。  相似文献   

12.
用废甲醇催化剂制备活性氧化锌和五水硫酸铜   总被引:3,自引:0,他引:3  
阳建祥 《化工环保》1997,17(5):291-294
用NH4Cl和H2SO4为浸取剂,络合浸取废甲醇催化中的ZnO和CuO,以制备活性ZnO和CuSO4.5H2O。浸取ZnO的适宜条件为:温度85-100℃,NHCl投加量为理论量的1.9-2.1倍,浸取时间为20min。  相似文献   

13.
焦粉活性炭的制备及其应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
用废弃焦粉制备焦粉活性炭,通过正交实验考察了各种因素对焦粉活性炭性能的影响。实验结果表明:在活化时间80min、活化温度900℃、碱炭比(氢氧化钾与废弃焦粉的质量比)4、废弃焦粉粒径小于0.05mm的最佳条件下,制备的焦粉活性炭的亚甲基蓝吸附值为304.8mg/g,产率为35.6%;废弃焦粉的活化是活化剂刻蚀其颗粒形成丰富孔结构的氧化还原反应过程;用最佳条件下制备的焦粉活性炭处理质量浓度为60mg/t.的模拟含Cr^6+废水,在废水pH为3—4、焦粉活性炭加入量为4g/L、吸附时间为50min的条件下,Cr^6+去除率达93.2%。  相似文献   

14.
微波技术在废气脱硫中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
周玉昆 《化工环保》1994,14(3):148-150
介绍了用微波产生的等离子将H2S分解成H2和S的技术和用电磁波脱除燃煤锅炉烟气中SO2和NOx的技术。与克劳期硫回收装置相比,微波脱硫技术有论是设备投资、还是能源消耗均比前者低得多。因此,微波脱硫技术是一项具有较强竞争力的技术。  相似文献   

15.
建筑涂料生产废水的处理技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用混凝沉淀-芬顿试剂催化氧化-活性炭吸附工艺对建筑涂料生产废水的处理进行了研究。用硫酸铝作混凝剂,投加量为500mg/L:芬顿试剂法处理的废水pH为6.0,H2O2/COD值为4.0,FeSO4投加量为1540mg/L,氧化反应时间大于4h;活性炭投加量为0.2g/L时,处理后出水COD小于100mg/L。  相似文献   

16.
王银叶 《化工环保》1996,16(6):381-383
麦饭石的改性及吸附试验1前言麦饭石是一种含结晶水的硅铝酸盐,呈多孔状或海绵状结构,具有良好的吸附性能,不仅能吸附有机化合物,而且对水溶液中的NO3、NO2、Pb2+,Cd2+、Hg2+以及菌类都有较好的吸附作用。根据麦饭石的上述特性,我们用酸或碱对麦...  相似文献   

17.
活性炭/H2O2催化氧化-絮凝法预处理化工有机废水   总被引:5,自引:3,他引:2  
用活性炭作催化剂、H2O2作氧化剂催化氧化预处理高浓度化工有机废水,考察了各种因素对COD去除率的影响。实验结果表明,在H2O2加入量为0.8mL/L、活性炭与H2O2质量比为0.7、废水pH为4的条件下,反应120min后,调废水pH至8,加入絮凝剂聚合氯化铝进行絮凝沉淀,废水COD去除率达70%以上,色度去除率达80%以上。通过色谱-质谱仪对处理前后废水中的有机物进行分析,初步探讨了活性炭/H2O2催化氧化-絮凝法预处理化工有机废水的作用机理。  相似文献   

18.
日本核燃料循环开发机构开发成功将流入海洋中的难以燃烧的重油转换成CO2和H2O的新技术。该技术是采用有光催化剂的二氧化钛和催化剂间接电解法分两阶段将这部分重油分解处理成CO2和H2O。采用该技术处理流入海洋中的重油,没有二次污染,同时,处理过程中使用的二氧化钛和电解催化剂能进行多次回收再利用。海洋油污处理新技术@洪蔚  相似文献   

19.
日本岛津制作所航空机械部和地球环境产业技术研究机构(RITE)共同开发出一种氢气分解二氧化碳再利用技术。该技术首先将食品工厂和纸浆厂产生的沉淀物和废液等用微生物分解成甲烷和CO2,然后将甲烷用镍钴催化剂分解成碳和氢,再用氢和分解有机废弃物得到的CO2反应得到碳和H2O。碳可用作橡胶增强剂和电池的电极材料等。该技术现已进行过应用试验,预计2001年用该技术生产的产品将上市。利用H_2分解CO_2回收碳@洪蔚  相似文献   

20.
TiO2膜太阳光催化氧化法处理毛纺染整废水   总被引:47,自引:0,他引:47  
采用溶胶-凝胶法在短玻璃管表面镀TiO2膜,填充于玻璃反应器内,用微型潜水泵使废水循环并同时吸入空气供氧,在太阳光照下对染整废水进行了光催化催化氧化处理。  相似文献   

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