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低浓度氯苯废水在曝气生物填料塔中的降解 总被引:3,自引:1,他引:2
研究了曝气生物填料塔处理难生化降解化合物氯苯的特性,得出初始浓度为15mg/L的氯苯废水的适宜运行条件为:溶解氧约为5.5mg/L,水力停留时间约为5h,葡萄糖浓度为800mg/L,在此条件下单独用生物填料塔处理60h降解率可达16.80%。并考察了氯苯废水用超声预处理后生物降解与直接用生物降解比较,结果表明超声预处理可大大提高氯苯的可生物降解性,在30kHz+60kHz+100kHz的频率组合下超声预处理2h后再生物降解38h,氯苯的降解率可达70.12%。 相似文献
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对于低浓度含氨氮废水,铵离子交换工艺具有高效、低耗的优点。在实验室利用固定床离子交换装置处理氨氮废水,在20L/h条件下,铵交换量达到最大,为6.1mg/g。分别选用氢氧化钠和氯化钠的混合液以及碳酸钠溶液作为再生液,连续处理石化含氨废水。在进水氨氮浓度小于50mg/L条件下,出水氨氮小于1mg/L;在进水氨氮浓度60-80mg/L条件下,出水氨氮小于2mg/L。再生液用量约为床层体积的4倍。 相似文献
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超声辐射Fenton试剂耦合法降解直链十二烷基苯磺酸钠的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
对超声辐射Fenton试剂耦合法降解水中直链十二烷基苯磺酸钠进行了研究。采用单因子法考察了硫酸亚铁用量,氧化剂H2O2用量,超声辐射反应温度和初始溶液pH值等因素对降解率的影响;采用正交试验法优化降解条件,得出了各因素影响的显著性次序。在环境压力下,超声辐射频率40kHz,超声辐射功率500W,反应时间15min,反应温度95℃,溶液起始pH值3,降解物起始质量浓度200mg/L,硫酸亚铁与双氧水质量浓度分别为O.65g/L和1.2g/L的最佳降解条件下,十二烷基苯磺酸钠的降解率可达99.31%。研究结果表明:超声波辐射Fenton试剂耦合法是一种有效的降解十二烷基苯磺酸钠的方法。与Fenton试剂氧化催化法相比,能够显著地缩短反应时间,提高降解率。 相似文献
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本文论述了AADR—A/O工艺处理头孢类制药废水,研究了该工艺的设计、运行及工艺特点。经运行结果表明,当高浓度废水浓度CODCr为28864~34623mg/L,BOD5 12438~15790mg/L,pH3.9~4.5,SS≤110mg/L,处理水量为96~210m^3/d;低浓度废水CODCr为225~350mg/L,BOD5 106~142mg/L,pH7.0~7.5,SS≤100mg/L,处理水量为1250~1502m^3/d时,处理后出水CODCr≤150mg/L,BOD5≤60mg/L,SS≤100mg/L,NH4-N≤25mg/L,达到了《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的二级标准。对该工艺实际运行成本考核得知:运行处理费用为2.33元/m^3水。 相似文献
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超声波降解有机磷农药乐果的实验研究 总被引:19,自引:0,他引:19
报道了用超声波降解模拟废水中低浓度乐果的试验。探讨了超声波辐射时间、外加H2O2、溶液中乐果的初始浓度、溶液温度等因素对乐果降解效果的影响。试验表明,辐射时间延长,降解率增加,辐射120min后降解率达97.5%;加入浓度为1.27mg/ml的H2O2即可明显提高乐果的降解率,H2O2的添加量达2.44mg/ml后,降解率增加趋缓;乐果溶液初始浓度由0.08mg/ml增加到1.6mg/ml,降解率由87.5%降低到55%;溶液温度控制在30℃以下对超声降解有利。 相似文献
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采用超声波-Fenton试剂-曝气相结合处理保险粉生产废水。探讨了超声波-曝气对保险粉生产废水处理的协同作用以及多种因素对保险粉生产废水处理效果的影响,获得了最佳工艺条件:100mL COD为11500mg/L的废水(初始pH=5)在超声功率为200W下,辐射60min,H2O2用量1.3mL,FeSO4用量为0.06g的条件下,COD去除率达到83%。 相似文献
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稻壳热解发电含酚废水是稻壳热解发电过程中产生的各种废水的集合,它是一种有毒、有害废水,会对环境产生污染。本文在微波条件下进行了正交实验研究和单因素实验研究,发现pH值、反应时间、H2O2浓度、FeSO4浓度等因素对反应有影响,而且其影响程度从大到小为:pH值、FeSO4浓度、H2O2浓度、反应时间。实验得出了最佳条件:pH值为3,反应时间为7min,H2O2浓度为1500mg/L,FeSO4浓度为120mg/L,微波功率为400W。处理后水样的COD去除率超过81%,挥发酚去除率超过99%。 相似文献
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为了测定较高浓度亚硝酸盆存在时水中的溶解氧,提出了氨基磺酸修正碘量法,实验结果表明,对于清洁水和废水,与标准碘量法相比,氨基碘酸修正碘量法在亚硝酸盐浓度约为10mg/L、40mg/L、70mg/L情况下测定结果的相对标准偏差均小于1%,相对误差均小于2%,表明方法的准确度和精密度可以满足实验室测定DO的要求。本方法测定DO时对亚硝酸盐氮适用的上限为70mg/L。 相似文献
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The united membrane biological reactor(UMBR) was studied for the treatment of some simulate and municipal wastewater. The removal efficiency for COD and turbidity are greater than 80% and 99% respectively. Effluent COD is less than 100 mg/L while turbidity less than 5. The removal of LAS in bath wastewater is greater than 70%. In treatment of dinning-hall wastewater, removal of fatty oil is greater than 90%, and its concentration in effluent is less than 5 mg/L. The match of biological reactor and the membrane separation component were calculated. The stable performance of wastewater treatment can be maintained by the optimization of operation conditions and the eleanout of membranes. 相似文献
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一体式MBR处理高氨氮小区生活污水中试研究 总被引:26,自引:0,他引:26
在一体式MBR处理高浓度有机废水研究的基础上 ,针对高氨氮城市小区生活污水进行中试研究。着重研究了不同运行状况下处理效果、影响因素及膜通量的衰减规律。试验表明 :通过增设泥水回流和缺氧区可将氨氮去除率从60 %提高到 95 %以上 ,在进水CODCr为 3 3 0mg L、NH3为 10 0mg L时 ,出水CODCr和NH3分别低于 2 5mg L、5mg L ,且其它指标均达到生活杂用水水质标准 (CJ2 5 1 89)。 相似文献
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Fenton化学氧化法深度处理精细化工废水 总被引:14,自引:1,他引:13
根据某精细化工厂的废水经过长时间的厌氧-好氧生化处理,难以进一步生物降解的特点,采用Fenton试剂进行高级氧化处理。通过实验探讨了不同的H2O2和Fe2+浓度、反应时间、pH等因素对二级生化出水COD去除率的影响。在H2O2投加量为18mmol/L,FeSO·47H2O投加量为12mmol/L,反应时间1.5h,废水的pH=4的条件下,二级生化出水的COD去除率达到82.61%,降到100mg/L以内,达到国家一级排放标准。 相似文献
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高浓度Cu-COD废水处理方法研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用化学凝聚-生物流化床法对含Cu1700—3800mg/L和COD3900—5400mg/L的Cu-COD)废水进行处理试验研究。着重研究了生物流化床挂膜驯化条件和废水停留时间、容积负荷,气水比及化学凝聚条件等与去除COD和Cu的关系。试验结果表明,采用凝聚-生物流化床组合工艺并在控制适宜条件下,处理高浓度Cu-COD废水是有效的,处理后排放水中铜浓度可达0.20—0.82mg/L,COD可达150—180mg/L,铜总去除率可达99.97%,COD总去除率可达95%—96%。 相似文献
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蒽醌染整废水处理试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本研究采用厌氧水解 好氧和单独好氧处理 2种生化方法对蒽醌染整废水进行了平行对照试验。试验结果表明 ,厌氧水解 好氧处理方法可有效地提高该废水的可生化程度 ,当进水CODCr浓度为 90 0mg L时 ,处理后出水CODCr可达 12 0~ 170mg L ,明显优于单独好氧处理的出水水质。经进一步混凝处理后 ,上述生化出水CODCr可近一步降低到10 0mg L左右 相似文献