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混凝-生化法处理山梨酸废水 总被引:10,自引:0,他引:10
山梨酸是一种国际上公认的很好的食品防腐剂 ,能抑制细菌、霉菌、酵母菌的生长 ;对食品风味无不良影响 ;能参与人体代谢 ,生理安全性高。它可用于食品、医药、轻工、化妆品等行业 ,其生产方法有几种 ,我公司采用乙烯酮法。该法具有技术先进、产品收率高、生产工艺连续化等特点。该工艺主要有 4部分组成 :(1 )乙烯酮的制备 ;(2 )乙烯酮与巴豆醛在催化剂的作用下缩合成聚乙烯内脂 ;(3 )聚乙烯内脂水解成山梨酸 ;(4 )山梨酸的精制。1 废水水质 山梨酸废水主要来自缩合、水解、精制等过程 ,日排水量为 1 2 0m3 ,其水质见表 1。表 1 废水水… 相似文献
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腐蚀电池法处理印染废水 总被引:31,自引:2,他引:31
提出利用铁屑和烟道灰组腐蚀电池,治理印染水的方法。该方法以电化学作用为主 有还原降解、吸附和混凝等机制。采用铁屑/烟道灰过滤-混凝组合工艺处理印染废水,出水COD可降至100mg/L以下,去除率达85%以上;色度低于50倍脱色率达95%以上,水质清澈透明,各项指标均符合国家排放标准。 相似文献
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《矿山资源开发利用与环境保护》2001,(5):9-11
粉煤灰是火力发电厂燃煤粉锅炉排出的废渣,我国电力以燃煤为主,每年约有近亿吨粉煤灰排放,其中小部分(20%~30%)用于建筑、交通、土壤改良等方面。其余大部分堆积废弃,这不仅占用了大量土地。而且严重污染了环境。粉煤灰具有一定活性的球状小颗粒,对水中杂质有较好的吸附性能,利用粉煤灰对工业废水进行处理,费用低、效果好。 相似文献
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均相Fenton氧化-混凝法强化处理印染废水 总被引:13,自引:2,他引:13
采用均相Fenton氧化—混凝法对印染废水进行了强化处理。结果表明,该法特别适用于处理同时含有亲水性和疏水性染料的印染废水,处理过程充分发挥了均相Fenton氧化和混凝的协同作用,对废水中的水溶性有机物、胶粒和疏水性污染物均有较好的去除效果。在印染废水初始pH4.0左右,H2O2、FeSO4·7H2O和絮凝剂聚硅酸氯化铝(PASC)的加入量分别为3.6,1.8,8mL时,处理后废水的色度降到35,COD降到103mg/L,去除率分别高达95%和94.3%,脱色效果显著。 相似文献
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循环式活性污泥法处理制漆废水 总被引:1,自引:0,他引:1
浙江环球制漆集团有限公司是浙江省最大的油漆生产企业 ,产品有醇酸、氨基等树脂和油漆、涂料等 15类 ,4 0 0多种。该公司生产过程中产生的制漆废水 ,成分复杂 ,有机物浓度高 ,治理难度大。经大量试验 ,确定了以CASS(CyclicActivatedSludgeSystem ,循环式活性污泥法 )为主的处理工艺路线 ,一年多的工程实际运行结果表明 ,该处理系统运行稳定 ,出水各项指标达到《污水综合排放标准》(GB8978— 1996 )中的一级标准。1 废水处理工艺1.1 废水水量、水质该公司制漆废水的主要来源 :植物油精炼 ,亚油酸、醇酸… 相似文献
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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
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吸附-混凝-紫外光催化氧化法处理医药废水的研究 总被引:1,自引:1,他引:1
采用吸附—混凝—紫外光催化氧化法对医药废水进行处理。在废水pH为6.8、聚合氯化铝(PAC)和阳离子聚丙烯酰胺(PAM)的和量分别为400和12mg/L条件下,废水COD、色度去除率分别为37.8%、72.7%;在废水(混凝处理后)pH为3、分3次加入H2O2(投加量为2.5g/L)条件下,紫外光照射6h后,废水COD、色度去除率分别为97.6%、100%。用该法处理后的医药废水,其COD、色度去除率分别为99.1%、100%,出水水质达到医药行业废水二级排放标准。 相似文献
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臭氧氧化法处理印染废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
我们对印染废水处理方法进行了研究,曾采用铁盐混凝、电解、吸附等多种方法,但处理结果都不理想。虽活性炭吸附法处理效果较好,但存在再生困难、价格高等缺点。在一定条件下采用臭氧氧化法处理取得了令人满意的结果,出水无色清澈,脱色率可达99%以上,COD去除率约90%,而且脱色迅速,处理费用较低。 相似文献
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用酸析-Fenton试剂氧化-混凝法对自偶氧化清洁制浆废水进行预处理,考察了各种因素对处理效果的影响。最佳处理条件:酸析时的废水pH为3.0;酸析后上层清液无需调节pH,加水稀释至COD为2000mg/L后进行Fenton试剂氧化,H2O2加入量为84.56mmol/L,FeS04加入量为8.44mmol/L,反应时间60min;混凝时Ca(OH):加入量为2g/L。最终出水的COD为577.20mg/L(COD去除率为71.14%),色度为36倍,pH为8.60。 相似文献
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采用硅藻土对聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝(PAC)的混凝能力进行强化,并用于线路板含络合铜废水中铜的去除。考察了硅藻土加入量、混凝剂加入量、pH、快速搅拌速率和沉淀时间等因素对除铜效果的影响,并与目前常用的硫化钠破络方法进行了对比。实验结果表明:硅藻土强化混凝的除铜效果明显好于单独投加PAC或PFS;PFS-硅藻土除铜效果好于PAC-硅藻土;在pH为8.0~9.0、硅藻土加入量为120 mg/L、PFS加入量为60 mg/L、快速搅拌速率为250 r/min的条件下,沉淀40 min后可使出水铜质量浓度低于0.30 mg/L,比传统破络工艺出水水质更稳定,成本更低。 相似文献
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