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相似文献
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1.
厦门电化厂“含铜废酸水的治理和铜的回收中试”在厦门科技局主持下,于今年6月19日通过技术鉴定。与会专家确认:这项技术是科学的、合理的。它利用本厂的废渣——钙镁泥为处理剂,处理含铜废水,使厂总排放口废水的含铜量从原来的550毫克/升左右下降至1毫克/升,达到国家排放标准。又进一步回收含铜废渣制成氯化铜,回收率达95%  相似文献   

2.
陈启文  郭勇建 《化工环保》1990,10(1):27-29,37
本文叙述了黄磷废水中氟化物深度处理的工艺流程和工艺条件的选择。电解处理后的黄磷废水含有 Cl~-离子,再经石灰和聚丙烯酰胺的凝聚处理,废水中氟含量可由18—40毫克/升降至国家排放标准(10毫克/升)以下。  相似文献   

3.
本文介绍了一种利用除汞剂治理含汞废水的新工艺。当废水含汞低于300毫克/升时,处理能力为10米~3(废水)/升(除汞剂),处理后废水含汞低于国家工业废水排放标准(0.05毫克/升)。此工艺流程短、设备少、容易操作,除汞剂价廉易得,处理1吨废水只需0.13元。汞渣采用灼烧法回收金属汞,除汞彻底。  相似文献   

4.
我厂年产聚氯乙烯4万吨,仅电石废水每天排放1663吨,占新泾电石渣厂废水排放总量的73%。废水中的主要杂质及其含量为:H_2S 400—800毫克/升、PH_3O.421毫克/升、C_2H_2 150—200毫克/升、Ca(OH)_2800—1700毫克/升、固体悬浮物7500毫克/升、硫化物464毫克/升、pH为14。其中硫化物超标400—500倍。因此,对电石废水的处理是消除污染、保护环境的重要课题。  相似文献   

5.
采用厌氧-好氧两段生物法处理味精、土霉素、制霉菌素生产混合废水的试验获得成功。按4∶2∶1体积比混合的味精、土霉素、制霉菌素生产废水,经该工艺处理后COD_(cr),由3万毫克/升左右降至150—200毫克/升,两段总去除率大于95%,BOD_5由1.5万毫克/升降至10毫克/升左右,两段总去除率约99%。出水水质接近和基本达到国家工业废水排放标准。  相似文献   

6.
臭氧处理黄磷废水的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
臭氧法处理黄磷废水,作用时间短,反应彻底,无二次污染。用XY-42型集装箱式臭氧发生器(臭氧浓度13.79毫克/升),按最佳条件(控制废水pH在2左右,水温保持在40℃左右,反应时间10—20分)处理黄磷废水,可使黄磷含量自12毫克/升降至0.05毫克/升,低于国家规定的排放标准,去除率达99.58%。  相似文献   

7.
《化工环保》1991,11(5):303-304
一、废水水质与前处理上海造漆厂经几年的试验研究,采用生物接触氧化法治理有机废水,取得了一定的效果。我厂高浓度有机废水主要来源于:聚氨酯树脂合成废水,COD_(cr)150,000毫克/升,每生产1吨树脂可产生100公斤废水;丙烯酸树脂脱水废水,COD_(cr)70,000毫克/升,每生产1吨树脂可产生3公斤废水;大量的废水是各生产车间的地面冲洗水,  相似文献   

8.
我厂年产二硝基氯苯6000吨,在生产过程中由水洗工序排出一股洗涤废水,含有二硝基氯苯1000-1200毫克/升,总酸(以硫酸计)0.5%,每小时平均排量7吨。为了治理这股废水,1974年我厂在中国科学院大连化学物理研究所的协作下,完成了二硝基氯苯洗涤废水治理工艺的研究,1979年正式用于生产,经生产考核,二硝基氯苯洗涤废水经活性炭吸附后,废水中二硝基氯苯含量达到5毫克/升  相似文献   

9.
铜盐法清除废水中的亚铁氰化物   总被引:3,自引:0,他引:3  
罗天瑞 《化工环保》1990,10(2):73-75
利用 Cu~(2+)与[Fe(CN)_6]~(4-)生成 Cu_2[Fe(CN)_6]沉淀,清除安氏法制氢氰酸生产亚铁氰化钠废水中的氰化物。处理后的废水中氰的残存量小于0.5毫克/升,可内循环使用。该方法无二次污染,回收所得的亚铁氰化铜可用作其它工业原料.  相似文献   

10.
1.概述云南沾益化肥厂是以土焦为原料,年产6万吨合成氨和11万吨尿素的中型化肥厂,在生产过程中排放出大量含氰废水,其平均浓度约4.9毫克/升,有时高达21毫克/升,远远超过国家排放标准(<0.5毫克/升)。我厂采用塔式生物滤池处理造气含氰废水工艺,由云南省设计院和省化工设计院共同承担具体流程、工程的设计。为了取得塔式生物滤池处理造气含氰废水的实际数据,摸索培菌、驯化、挂膜的经验,1980年7月,在生产系统尚未建  相似文献   

11.
上海吴泾化工厂年产合成氨6万吨(老系统)、联醇1.5万吨,以20—30毫米中块焦为原料。其造气含氰废水量约为150米~3/时,水温45℃左右,pH 为7,废水中 CN~-含量约14.71毫克/升。我厂硫酸车间年产硫酸18万吨,采用水洗流程。其净化工段废水量亦为150米~3/时,水温44℃,pH 为1.82,废水中 Fe_总含量为114.22毫克/升、F 为96.14毫克/升、As 为13.36毫克/升。参考用铁盐治理含氰废水的资料,我们试验了直接用硫酸  相似文献   

12.
生物接触氧化法处理腈纶废水中硫氰酸钠   总被引:1,自引:0,他引:1  
以硫氰酸钠作溶剂制造腈纶纤维和生产硫氰酸钠的废水中均含有一定量的硫氰酸钠。上海石化总厂腈纶厂采用生物塔式滤池处理,对硫氰酸钠不起降解作用。为了完善睛纶废水处理,消除污染,保护环境及进一步达到废水回用之目的。我们采用经硫氰酸钠驯化过的活性污泥,用生物接触氧化法对腈纶废水中硫氰酸钠进行处理,效果非常明显,出水CODC_(cr)在100毫克/升以下,BOD-5平均小于20毫克/升,硫氰酸钠一般小于2毫克/升。  相似文献   

13.
国内简讯     
混灭威是氨基甲酸酯类农药,在其生产过程中产生含酚废水,废水水质:外观为红棕色、浑浊,pH10—11,平均酚(混甲酚)含量1300毫克/升,COD40000毫克/升,C1-30000毫克/升;水量1米~3/吨产品。如不经处理直接排放,必将严重污染环境,本文采用 CHA-101大孔吸附树脂对以上废水进行处理及回收酚。1.吸附树脂及其预处理本试验采用由 H-103大孔吸附树脂改型而来的CHA-101大孔新型吸附树脂,粒径20—60目,比表面积约1000米~2/克。用前,先用工业酒精浸泡24小时后,装入柱中用工业酒精淋洗,直到流出液无色避明,再用蒸馏水淋洗至流出液中无酒精味。  相似文献   

14.
张店农药厂敌敌畏车间废水排放量为40—50吨/天,废水中有机磷含量10000—12000毫克/升。为了消除废水污染,我们结合本厂实际,利用本厂尾气治理中产生的部分盐酸和次氯酸钠,进行了敌敌畏废水的物理和化学处理试验。敌敌畏废水处理分为两步。第一步用三氯乙烯对废水中的敌敌畏进行连续两段  相似文献   

15.
技术服务台     
科研成果转让一、完全氧化法处理含氰电镀废水本技术适用于常温常压下处理氰化电镀生产过程中产生的含氰电镀废水。设备简单,操作容易。经处理后的废水,氰含量低于国家排放标准(0.5毫克/升),其最佳处理结果可低于饮用水标准。处理成本约为0.7元/吨左右(氰含量约为50毫克/升的废水)。处理效果好,无二次污染。使用单位所需投资约1—2万元。(2048)二、氨碱厂废液晒盐中试废液晒盐系属盐碱联产综合利用的技术内容之  相似文献   

16.
氯化橡胶废水处理的研究系采用空气吹脱-活性炭气相吸附法进行处理试验,取得了良好的效果。废水中主要污染物四氯化碳可由150—300毫克/升降至0.4—3.4毫克/升,吹出的气体经活性炭吸附后,尾气中四氯化碳浓度可低于1毫克/米~3。  相似文献   

17.
国内简讯     
上海第六制药厂是一个化学合成制药厂,主要产品有氯霉素、维生素A、潘生丁、西咪替丁、吡喹酮、血防-67、糖精等27种,年产量达3100余吨。该厂对全厂废水分类,以多种方法处理。 1.对不易生化降解的硝基废水经酸析、分油、凝聚吸附的办法,将废水的硝基物浓度由4000多毫克/升降至700毫克/升,并可回收一部分对硝基苯乙酸。 2.将溶剂废水先进行精馏分离,回收甲醇、乙醇和丙酮。 3.将以上两股已经预处理的废水连同其他生产废水和生活污水(每日6000吨)进行二级处理。  相似文献   

18.
国外动态     
酰基氨基酸用作磷矿精选的浮选剂。生产酰基氨基酸产生的工业废水主要含高脂肪酸(硬脂酸、棕榈酸、油酸等)、氨基己酸和酰基氨基己酸、酸的钠盐以及己内酰胺。废水的COD达6500毫克/升。采用活性污泥对废水进行生化处理。在有效容积为3.2升和水柱高为1.5米的混合曝气池进行实验模拟,通入的空气量为39米~3/米~3。在进水COD为300毫克/升和曝气周期为6小时的条件下,活性污泥经一个月才慢慢驯化。在头两个星期内,污泥浓度从3.3克/升降至1.5克/升,污泥指数为147—170毫克/升,并出现少量的泡沫。  相似文献   

19.
水解法去除氯提咖啡因废水中氯仿的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
徐斌文 《化工环保》1991,11(2):82-85
介绍了用水解法去除氯提咖啡因废水中氯仿的实验方法和结果。存 pH12.54和95℃恒温条件下水解1小时,可使氯仿浓度由16.08毫克/升降至0.5毫克/升以下。通过对氯仿水解反应过程的动力学研究,为有效地去除氯提咖啡因废水中的氯仿,提供了适宜的工艺条件。  相似文献   

20.
本文提出以水解-生化法处理百菌清废水。试验中对影响水解和生化的主要因素进行了研究。试验结果表明,当水解反应温度为160—175℃,反应时间30—60分钟,CN~-含量由140毫克/升降至10毫克/升以下。再经生化处理,出水中主要有毒组份均达到国家排放标准。  相似文献   

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