首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
采用分类分质方法对稀土厂生产废水进行处理,将草沉废水及含氨废水分别进行预处理后再与其他生产废水混合。采用"反应沉淀+气浮+生化+吸附+湿地"工艺进行处理,出水各指标均能稳定达到GB 26451—2011《稀土工业污染物排放标准》及DB 44/26—2001《广东省水污染物排放限值》的要求。  相似文献   

2.
采用絮凝气浮 过滤工艺处理轴承生产废水。工程实践表明,该工艺处理效果稳定、耐冲击负荷、工艺组合合理。预处理后的废水经气浮 过滤工艺处理后,COD、SS、油的去除率分别为80.62%~84.31%、81.00%~84.39%、89.37%~96.45%,出水完全能达到排放标准。  相似文献   

3.
长沙树脂厂在生产环氧树脂和酚醛树脂过程中,排放大量的废水。废水中含有高浓度的酚、醛、醇等有害物质,严重污染水源。该厂在环境保护部门的配合下,经过多种方法和工艺的试验,并结合该厂实际情况采用了预处理——中和沉淀——DA-201型树脂混合床吸附——氧化法回收和处理酚醛树脂生产废水。经一年多的生产运行,该工艺装置对酚醛树脂的生产废水净化率高,经处理后达到国家规定的排放标准,并能综合利用、回收废水中酚醛树脂和甲醇。一、治理的基本原理及工艺流程  相似文献   

4.
本研究通过模拟反渗透膜生产废水水质,在实验室条件下采用生化与臭氧/生物炭组合工艺处理该含DMF的废水。实验结果显示在模拟废水COD浓度为12500 mg/L的情况下,生化出水COD稳定在2500mg/L左右,COD去除率达到85%左右。含DMF的废水在60℃的条件下,通过投加Na OH至p H=13碱解对含有DMF的废水预处理之后,使混合废水COD下降至6000mg/L左右,生化出水COD在600mg/L以下,去除率高达90%,再通过臭氧/生物炭深度处理去除COD、色度、SS等,最终出水满足污水综合排放标准GB 8978-1996中的一级排放标准。  相似文献   

5.
概述国内现阶段啤酒生产废水厌氧与好氧组合处理工艺的应用,同时对某厂利用EGSB+接触氧化+过滤组合工艺处理啤酒废水的实际应用进行了介绍,处理后排放废水水质达到景观环境用水标准(GB/T18921-2002),处理啤酒废水费用为0.75元/m3,同时可产生沼气作为能源利用,具有一定的经济效益。  相似文献   

6.
卓燕  宋猛 《环境科技》2010,23(3):46-48,51
对双甘膦生产废水先予分质,采取膜处理-铁碳及脱醛工艺先对生产工艺废水和尾气吸收排放水等预处理,再与厂区生活废水混合后进行两级生化处理,处理后废水进一步过滤,使最终出水符合企业循环冷却系统用水标准,全部用于厂区内部闭路循环,实现污水零排放.  相似文献   

7.
Fenton氧化+气浮+厌氧+好氧工艺处理仲丁灵农药生产废水   总被引:4,自引:1,他引:3  
采用Fenton氧化+气浮对仲丁灵农药生产废水进行预处理后,ρ(COD)<6 000 mg/L,色度<1 500倍,废水的可生化性大大提高。经过预处理后的生产废水与厂区生活污水混合后进入水解酸化+曝气生物滤池进行生化处理,处理后出水各项水质指标可达GB8978-1996《国家污水综合排放标准》一级标准。  相似文献   

8.
国内某化工企业产生大量的硝基甲苯生产废水,废水量300t/d,进水CODCr质量浓度为8 000mg/L、硝基苯类质量浓度为200mg/L、挥发酚质量浓度为40mg/L,经中和预处理后与其它中浓废水混合后水解生化处理,出水水质COD、色度、硝基苯类、挥发酚稍有超标,改造后采用微电解-Fenton组合工艺进行强化预处理,对工程设计参数和对污染物去除机理进行了探索,并进行了技术经济分析.实践证明,微电解-Fenton组合工艺可以经济有效的预处理硝基甲苯生产废水,COD去除率70%以上,硝基苯类和挥发酚的去除率95%以上,ρ(B)/ρ(C)比值从0.2提高到0.45左右,后续生化处理系统负荷降低,可生化性得到提高,生化出水可稳定达标排放.  相似文献   

9.
采用混凝沉淀 A2/0工艺处理化工、城镇混合废水。在化工废水经有效预处理的条件下,该工艺处理效果良好,出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准。  相似文献   

10.
针对武汉某汽车配件涂装车间生产废水的特点,对涂装前处理废水,电泳废水和喷漆废水分别进行分质混凝预处理,预处理的废水混合后,再采用水解酸化-DAT-IAT(demand aeration tank-intermittent aeration tank)+模块化过滤进行处理,工程实践表明,采用各水质分别预处理后混合生化处理再深度处理的方法可有效地处理涂装废水,其出水水质可达到GB/T 18920-2002和GB/T 19923-2005的中水回用标准。  相似文献   

11.
超滤技术在水污染控制中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍超滤工艺的机理、影响因素、国内外超滤工艺研究应用的成果及最新发展。  相似文献   

12.
对垃圾渗滤液处理工艺的现状及特点进行了比较分析。结合云南垃圾处理现状和省情,建议在垃圾渗滤液处理中首先采取工程控制措施减少产生量。根据不同项目特点,阐述了使用土地处理和进入污水处理场两种方式处理渗滤液的工程、技术和经济可行性,得到了在云南省适宜度良好、可妥善处理渗滤液、经济性良好的结论。  相似文献   

13.
焚烧法处理氯霉素生产废水   总被引:5,自引:1,他引:5  
采用焚烧法处理占氯霉素废水总量的60%COD浓度为11.6×10^4mg.L^-1的浓废水,被充分焚烧后的排气符合排放要求;对COD浓度为1.09×10^4mg.L^-1的稀废水,自然稀释后浓度为500-1000mg.L^-1,于经还原-氧化二级物化处理,其水质符合上海市工业废水排放标准。  相似文献   

14.
利用生物法处理恶臭气体   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了生物技术处理恶臭气体的优越性,对生物法的工艺进行了说明,根据应用实例效果得出结论:该方法可行,有应用前景。  相似文献   

15.
郭伟民 《环境科技》2002,15(2):5-6,8
采用电解工艺处理染料生产废水,一方面降低废水的CODcr浓度,另一方面提高了废水的可生化性。当进水pH为11、CODcr为7000-12000mg/L时,出水可达国家排放标准。该工艺具有投资少,运用费用低,处理效果稳定等特点,适合中、小型染料生产厂的综合废水处理。  相似文献   

16.
为了探究不同预处理方式污泥对MFC(microbial fuel cell,微生物燃料电池)的影响,采用双室MFC反应器构型,以不同预处理方式的污泥作为MFC的底物基质,包括热处理污泥、废碱渣预处理污泥、未处理污泥,并设置静态试验组污泥(开路试验),考察MFC的产电性能(电压、电功率密度)、pH、CODCr、总悬浮物(TSS)、挥发性悬浮物(VSS)、EPS(胞外聚合物)以及三维荧光等参数的变化规律.结果表明:①在所设外电阻条件下(1 000 Ω),MFC的最大启动电压可达0.3 V;②废碱渣预处理污泥的最大功率密度可达70.1 mW/m2,热处理污泥的最大功率密度可达60.1 mW/m2,预处理后污泥的性能优于未处理污泥;③热处理污泥、废碱渣预处理污泥、未处理污泥以及静态试验组污泥的pH总体呈下降的趋势,废碱渣预处理污泥及热处理污泥总悬浮物和挥发性悬浮物的去除率均高于未处理污泥,且CODCr有类似的变化规律.在此基础上,进一步分析污泥EPS的组成成分以及三维荧光光谱图的特性发现,污泥EPS中蛋白质质量浓度最高,并且腐殖酸能够在一定程度上辅助胞外电子基团的转移,三维荧光光谱图也证实了不同预处理方式污泥随厌氧消化过程的变化规律.研究显示,将废碱渣预处理的污泥作为MFC的底物,不仅降低了资源能耗而且提高了MFC的产电性能,实现了综合绿色发展.   相似文献   

17.
铁氧体法处理电解锌厂生产废水   总被引:9,自引:3,他引:9  
在对广西某电解锌厂的金属废水分析的基础上 ,采用铁氧体法对其产生的含铜、锌废水进行工程实际处理 ,运行结果表明 ,处理效果十分稳定。进水Cu2 +、Zn2 +浓度为 2 5mg/L ,1 2 0 0mg/L左右 ,pH为 2 .0 ,出水pH为 8.0左右 ,Cu2 +,Zn2 +浓度为 0 .1mg/L ,1 .0mg/L ,并对运行中的一些问题进行了讨论。  相似文献   

18.
印染废水处理技术研究进展探析   总被引:3,自引:0,他引:3  
印染废水的主要特点是色度、BOD、COD、pH值、温度和浊度高,分子量大,生物降解性低,且废水成分复杂,含有有机高分子化合物和助凝剂等.综述了印染废水处理技术的研究及应用现状,介绍了印染废水中常用的物理处理法、化学处理法和生物法,分析了不同处理方法的研究及应用效果及优缺点,提出了各处理方法的技术缺陷及存在的问题,并对印染废水处理未来的研究方向进行了展望,不同处理方法间的组合可以较好地发挥它们各自的优点,是未来可靠处理印染废水的有效方法.  相似文献   

19.
含铬废水的处理方法   总被引:19,自引:2,他引:19  
对目前国内外对含铬废水处理的几种常用方法:电解还原法、化学沉淀法、离子交换法、分离法、黄原酸酯法、光催化法、水泥基固化法、粘土吸附法等各自的优缺点作以介绍和探讨。  相似文献   

20.
农药工业是中国化学工业主要行业之一,有机磷农药在中国的农药结构中占有较高的份额,农药的"三废"问题以废水最为严峻和突出.有机磷农药是由有毒的化学原料合成的一种化学农药,合成过程中要排放出大量废水,每合成1吨农药约消耗3-4t化工原料,排放废水3-2t,且废水污染物浓度高.在分析了不同的有机磷农药其废水的产生来源,实际工作中接触到的淄博农药生产厂家几种主要有机磷农药废水的水量、水质.如何用有机磷农药废水常用的处理方法及回收利用.  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