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1.
加压溶氧光催化反应器降解活性艳红X-3B   总被引:1,自引:0,他引:1  
探讨了加压溶氧条件对活性艳红X-3B的降解与脱色的作用,考察了加压条件下pH值,TiO2投加量及温度等对活性艳红X-3B降解的影响.结果表明,加压条件与常压条件下变化趋势基本一致.加压充氧有助于活性艳红X-3B的降解与脱色,加压充N2对反应基本没有作用,说明增加活度不是关键因素,加压使溶液中溶解氧增加是导致活性艳红X-3B降解与脱色的主要原因.光催化降解过程,发色基团最易被打碎,60min内降解效果显著,而萘环和苯环降解效果不十分明显.CODCr的降解与色度的褪除成正相关,脱色率越高,COD的降解率也越高.  相似文献   
2.
研究了由固体废物 (炼铁废渣 )制取的含有多种金属离子的染料废水脱色混凝剂 (PSDC Ⅰ ) ,试验了它对染料废水的脱色效果及对印染废水的混凝效果 ,并与PAC进行了比较。考察了影响PSDC Ⅰ混凝及脱色效果的因素。结果表明 ,pH值在 6— 10范围内 ,PSDC Ⅰ具有良好的混凝效果。PSDC Ⅰ的两个最佳脱色区为 pH值 6— 8和 pH值 13左右。与PAC相比 ,PSDC Ⅰ不仅具有良好的混凝效果而且具有良好的脱色效果  相似文献   
3.
甲胺磷生产排放废水COD在1~1.5×104mg/L左右,经用聚合硫酸铁絮凝处理后废水COD下降12%,经紫外分光扫描,絮凝后废水与原废水相比有机物呈均匀下降趋势。在活性污泥法的生化条件下的对比试验表明,在絮凝后甲胺磷废水COD高达4000mg/L以上,仍可进生化池处理,生化过程甲胺磷降解速度快,生化周期缩短一半。  相似文献   
4.
生物膜电极法降解硝基苯的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
文章研究了生物膜电极对硝基苯的降解。初始浓度43mg/L时,培养驯化后的生物膜电极对硝基苯的24h去除率可达94.52%。继续提高硝基苯初始浓度,实验得到的峰值降解能力为296mg/dm.2d。动力学特征分析表明,降解为底物抑制的生物催化。质谱检测了硝基苯降解中间产物,并推测其开环途径为还原过程,阴极还原性对开环历程起到关键性影响。  相似文献   
5.
微电解-水解酸化-生物接触氧化工艺处理抗生素废水   总被引:7,自引:0,他引:7  
许炉生  朱靖 《环境科技》2003,16(2):9-11
详细介绍了预处理—水解酸化—生物接触氧化工艺在某制药厂抗生素废水处理上的应用,对其成功之处作了总结。  相似文献   
6.
甲胺磷农药废水絮凝处理的生物可降解性   总被引:7,自引:0,他引:7  
甲胺磷生产排放废水COD在1-1.5×10-^4mg/L左右,经用聚合硫酸铁絮凝处理后废水COD下降12%,经紫外分光扫描,絮凝后废水与原废水相比有机物呈均匀下降趋势。在活性污泥法的生化条件下的对比试验表明,在絮凝后甲胺磷废水COD高达4000mg/L以上,仍可进生化池处理,生化过程甲胺磷降解速度快,生化周期缩短一半。  相似文献   
7.
甲壳素在废水生化处理应用中的初步研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
详述了甲壳素 活性污泥法的过程 ,并在处理有机废水方面进行了初步探索 ,探讨了影响其生化处理结果的几方面因素。对不同用量的甲壳素及未投加甲壳素的活性污泥的生化处理效果进行了比较 ,选择合适的甲壳素投加量 ,并应用于印染废水和制药废水的生化处理 ,结果令人满意。  相似文献   
8.
生物膜电极反应器降解苯胺的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
生物膜电极反应器是结合生物膜法和电催化技术而发展的新型废水处理技术.研究了生物膜电极上的苯胺降解,对电流强度、温度、葡萄糖协同作用等因素的影响进行了观察.结果表明,生物膜电极反应器最高的电流强度为5 mA,运行的最适温度为36 ℃.葡萄糖对苯胺的生物膜电极降解的协同作用在进水COD为2 000 mg/L后达到最大.色谱/质谱联用检测苯胺降解中间产物为4-羟基-α-氨基戊酸.生物膜电极上的苯胺降解在阴极发生,降解开环途径与常规降解途径不同.  相似文献   
9.
高浓度DOP有机化工废水生物毒性强,采用常规处理手段难完全降解,对环境存在较高危害性.采用微絮凝-反渗透耦合过程对DOP化工厂二级生化出水进行深度处理研究,考察了絮凝预处理的最佳条件,比较了BW30和CPA2两种反渗透复合膜对该实际废水的处理性能,并利用电子扫描电镜分析了废水处理过程中膜表面结构的变化.结果表明:絮凝预...  相似文献   
10.
生物膜电极法降解氯苯、二氯苯的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究证实,氯苯和二氯苯在生物膜电极下降解速率显著快于常规方法.质谱分析可知,氯苯的中间产物存在苯酚、乙酸,二氯苯的3种同分异构体中间产物均存在氯酚、苯酚和乙酸.中间产物表明,氯苯、二氯苯的生物膜电极降解途径完全不同于常规生物降解途径,而阴极的还原气氛对脱氯起到关键性影响.  相似文献   
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