首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   21篇
  免费   0篇
  国内免费   1篇
废物处理   2篇
综合类   16篇
基础理论   2篇
污染及防治   1篇
评价与监测   1篇
  2010年   5篇
  2008年   1篇
  2007年   1篇
  2006年   2篇
  2005年   7篇
  2004年   2篇
  2001年   2篇
  2000年   1篇
  1992年   1篇
排序方式: 共有22条查询结果,搜索用时 171 毫秒
1.
研究了采用铁炭微电解法预处理浆纱废水.试验结果表明,经微电解处理后的废水,COD的去除率达到67.2%,BOD5/COD从0.07提高到0.32,废水的可生化性得到显著提高.通过正交试验考察pH、反应时间及铁炭对比处理效果的影响,并对各因素作了单因素影响试验,确定了最佳工艺条件.  相似文献   
2.
PAC-SBR反应器处理制药废水活性污泥驯化实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
制药废水的特点是成分复杂,有机物浓度高,且含有难生物降解和有抑制作用的抗生素等毒性物质.较为适合的处理方法是生化处理。文章研究了PAC-SBR反应器处理盐酸林可霉素原料药生产废水过程中活性污泥的驯化。活性污泥经1个月3个阶段的驯化后,发现在逐渐提高制药废水投加量的污泥驯化过程中,当投加量为1%时,去除率连续4d基本上稳定在90%以上。出水COD值全部在40mg/L以下。随着制药废水投加量的增加.COD去除率及出水质量有所下降,但仍能保持较高的COD去除率。较长时间稳定的去除率表明,污泥已基本适应盐酸林可霉素原料药的生产废水特性,活性污泥驯化完成。  相似文献   
3.
植物激素“802”对凤眼莲耐寒及去污能力的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
叶面喷施“802”能提高凤眼莲耐寒和去污能力,“802”的喷施浓度以100mg/l为宜。但“802”不能提高凤眼莲对水温的极端忍受限,水温低于5℃时风眼莲仍会死亡。  相似文献   
4.
微电解对不同结构染料脱色效果的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用微电解法研究了染料脱色效率与染料结构的关系.结果表明,脱色的难易程度从染料结构看,依次为偶氮型、蒽醌型>金属络合型>半菁阳型.在pH值为5.7-6.0,铁炭比为2:1时,处理效果最好,对100mg·l-1的摸拟染料废水处理1h后,脱色率达到90%以上.  相似文献   
5.
对餐饮泔水油的氢化反应工艺参数进行了正交实验,实验结果表明:氢化反应温度在180 ℃,0.25%的催化剂添加量,搅拌速度采用900 r/min,实验压力控制在1.2 MPa时氢化反应效果比较理想.  相似文献   
6.
精喹禾灵生产废水处理工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
有机农药精喹禾灵生产废水成分复杂 ,污染物浓度高 ,色度深 ,碱度大 ,是当前废水治理中的难题之一。本工艺采用酸析气浮 +分步厌氧 +生物接触氧化方法综合处理并应用于实际工程中 ,硫酸酸析后经气浮去除部分有机物 ,剩余有机污染物中的大部分可通过两段厌氧生物降解 ,最后再经好氧生物处理 ,使出水的化学需氧量、悬浮物和色度达到排放标准  相似文献   
7.
有机农药精喹禾灵生产废水成分复杂,污染物浓度高,色度深,碱度大,是当前废水治理中的难题之一。本工艺采用酸析气浮+分步厌氧+生物接触氧化方法综合处理并应用于实际工程中,硫酸酸析后经气浮去除部分有机物,剩余有机污染物中的大部分可通过两段厌氧生物降解。最后再经好氧生物处理,使出水的化学需氧量、悬浮物和色度达到排放标准。  相似文献   
8.
盐酸林可霉素原料液生产废水成分复杂、有机物浓度高、含有难生物降解和有抑制作用的抗生素等毒性物质。采用 SBR反应器和 PAC- SBR反应器处理该类废水 ,在曝气时间、废水浓度、葡萄糖及活性炭投加量等方面对废水处理效果进行了对比研究。研究表明 ,从处理效果看 ,PAC- SBR较 SBR有一定的优势 ,但单独采用 SBR或 PAC- SBR法处理将难以达到排放标准 ,必须进行工艺的组合。  相似文献   
9.
EGSB反应器在常温下处理低浓度的污水以及高浓度难降解的工业废水方面有着其它厌氧反应器所不可比拟的优势.厌氧颗粒污泥是EGSB反应器高效稳定运行的关键,通过显微观察研究了EGSB反应器初期启动过程中颗粒污泥的特征.污泥颗粒化进展顺利标志着EGSB反应器初期启动成功.  相似文献   
10.
对餐饮泔水油的氢化反应工艺参数进行了正交实验,实验结果表明:氢化反应温度在180℃,0.25%的催化剂添加量,搅拌速度采用900r/min,实验压力控制在1.2MPa时氢化反应效果比较理想。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号