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相似文献
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1.
用陶土吸附处理含镍废水的研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
余蜀宜  余蜀兴 《化工环保》1998,18(4):199-202
进行了用陶土吸附处理模拟含Ni^2+废水的研究,探讨了陶土用量,吸附时间、废水酸度,废水中Ni^2+的初始浓度及吸附温度对镍去除率的影响,并用实际含镍废水进行了验证。  相似文献   

2.
含酚废水的处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
汤清家 《化工环保》1998,18(1):51-54
含酚废水的处理0前言沈阳重型机器厂煤气站在生产过程中需要用水洗涤、冷却煤气,因此产生大量含酚废水。此废水中的焦油,大部分呈乳化状态,难以分离,自然沉降率很低,而且水质变化较大。以往,将此废水循环使用,因未经适当处理致使水质日趋恶化,经常堵塞管道、沟渠...  相似文献   

3.
导流电解法处理含酚废水的研究   总被引:20,自引:0,他引:20  
赵丽丽  张惠欣 《化工环保》2001,21(4):187-191
阐述了电解法处理废水的基本原理。通过试验确定了用该法处理含酚废水的最佳工艺条件,出水的酚浓度、pH均达到国家排放标准。该法工艺过程简单,处理效果好,无二次污染。经济分析结果表明,该法处理含酚废水的费用低于传统的电解法。  相似文献   

4.
吸附法处理二硝基酚酸性废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
张永春  李春华 《化工环保》1991,11(4):194-199
采用吸附法处理二硝基酚酸性废水,进行了吸附剂筛选、吸附树脂吸附和解吸性能影响因素以及吸附寿命考察、设备防腐试验。选定 H-03型大孔吸附树脂为吸附剂,试验证明它具有非常良好的吸附稳定性。废水经过一次吸附处理,其中的二硝基酚得到回收,出水酚含量可从1200毫克/升降至10毫克/升以下,可达到排放标准要求的无色无味的指标。  相似文献   

5.
活性炭吸附—H2O2氧化法处理染色废水的试验研究   总被引:22,自引:2,他引:22  
李硕文 《化工环保》1997,17(3):131-134
用活性炭吸附与H2O2氧化相结合的方法处理染色废水,与单独用活性炭吸附或H2O2氧化处理相比,COD去除率和脱色率均有较大提高。  相似文献   

6.
我国应用树脂吸附法处理有机废水的进展   总被引:47,自引:4,他引:47  
张全兴  刘天华 《化工环保》1994,14(6):344-347
介绍了我国近十年来应用树脂吸附法处理有机废水的研究成果和应用实例,处理结果表明,吸附树脂具有吸附效果好,脱附再生容易,性能稳定,适用范围宽,实用性好等特点,该法可用于处理含酚,苯胺,有机酸,硝基物,农药,染料中间体等废水,是一种处理有机废水的有效方法。  相似文献   

7.
我国应用树脂吸附法处理有机废水的进展(续)   总被引:6,自引:2,他引:6  
我国应用树脂吸附法处理有机废水的进展(续)张全兴,刘天华(南京大学环境科学与工程系,南京210093)(江苏石油化工学院,常州213016)(续1994年第6期)2.4含硝基物废水的处理2.4.1对硝基苯乙酮生产废水我国大多采用乙苯硝化、氧化合成对硝...  相似文献   

8.
用松香胺萃取处理含酚废水的研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
余蜀宜 《化工环保》1999,19(2):80-83,88
用松香胺萃取处理模拟含酚废水。研究了萃取剂组成、油水比、废水酸度对分配系数的影响,萃取温度、萃取时间对脱酚效率的影响,以及反萃剂的浓度、用量和反萃温度对反萃率的影响。  相似文献   

9.
络合萃取法处理癸二酸生产中的含酚废水   总被引:2,自引:1,他引:2  
杨义燕  党广悦 《化工环保》1997,17(3):135-139
采用QH型混合溶剂对癸二酸生产中的含酚废水进行了萃取和反萃取实验研究,考察了混合溶剂中络合剂的含量、油水相比及反萃取温度对过程效率的影响,提出了络合萃取法处理癸二酸生产中含酚废水的工艺流程。废水中回收的酚返回生产工艺,萃取后出水中的酚含量达到国家排放标准。  相似文献   

10.
叶春林 《化工环保》2002,22(4):238-239
溶剂萃取法治理含酚废水已有很多年的历史 ,在工艺和设备方面已较为成熟。尽管如此 ,近年来对高效萃取设备的开发研究一直在不断进行中 ;在萃取剂方面 ,开发出新型络合萃取剂 ,可用于含酚废水的深度处理。传统塔式萃取设备因其级数的增加受到限制 ,应用受到挑战 ,而逐级操作的萃取设备水平布置级数不受限制 ,为含酚废水的深度处理创造了条件。我中心开发的圆筒式离心萃取器和混合澄清槽 ,为含酚废水的处理提供了新的有效设备。1 萃取设备1 .1 圆筒式离心萃取器  圆筒式离心萃取器如图 1所示。转鼓置于有轻重两相收集室和进料管的外壳中 …  相似文献   

11.
生化法处理含氨废水动力学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对生化法处理含氨废水过去中有重要影响的动力学因素进行了试验研究和分析,得出了利用高效微生物菌群废水中COD和NH3-N的动力学条件,温度为20-35℃,PH为7-8,DO大于2.6mg/L,MLSS大于2.6g/L,C/N小于3。在此条件下处理含氨废水,处理后的出水达到国家化肥行业一级排放标准。  相似文献   

12.
粉煤灰吸附—石灰沉淀处理高浓度含氟废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用粉煤灰吸附—石灰沉淀处理高浓度含氟废水.正交实验得到的最佳工艺条件为:反应温度10℃,石灰加入量3.0 g/mL,反应时间60 min,废水pH 6.88.在此最佳工艺条件下处理F质量浓度为150 mg/L的含氟废水,Fˉ去除率为97.53%.Mn2+,Fe3+,Mg2+,A13+,Zn2+单独存在时,随5种阳离子质量浓度增大,Fˉ去除率略有增加;当5种阳离子共同存在且质量浓度均大于500 mg/L时,Fˉ去除率下降.PO43-,SO42-,CO32-,NO3-单独存在时对Fˉ去除率影响不大;当4种阴离子共同存在且质量浓度均大于800 mg/L时,Fˉ去除率低于对照实验.  相似文献   

13.
刘永松 《化工环保》1993,13(1):19-22
从含酚废水处理的反应过程动力学研究出发,推求得SBR的数学模型。由此可以认为,SBR的充水时间长短是设计和运行的关键参数。当废水浓度低时,缩短充水时间可以提高SBR的容积效率;废水浓度高时,不同废水浓度将有不同的最佳充水时间。  相似文献   

14.
在研究RH大孔吸附树脂吸附和解吸性能的基础上,以RH树脂处理炼油厂的碱渣进行了试验。结果表明,RH树脂可用于碱渣脱酚,在一定条件下,树脂的吸酚量可达130mg/ml,吸附饱和后的树脂,解吸后可重复使用,碱渣中的硫不会树脂中毒而降低吸酚量。  相似文献   

15.
刘永淞 《化工环保》1995,15(5):259-264
采用电化学还原-中和絮凝-生化-粉煤灰吸附法处理分散染料废水,处理效果较好。在废水初沉后COD为2800-3200mg/L、色度为2000倍的民政部下,处理出水COD〈200mg/L,色度低于20倍。结果表明,电化学还原对放心水脱色有明显的效果;废水的分散染料可生化性好,对生化过程无明显的抑制作用。  相似文献   

16.
用活性炭纤维吸附处理十三吗啉农药废水的研究   总被引:15,自引:0,他引:15  
赵光  肖月竹 《化工环保》1995,15(3):131-135
介绍用活性炭纤维处理十三吗啉农药废水的工艺过程。研究了活性碳纤维对该种有机废水的吸附规律及脱附再生方法,并探索了其使用寿命。实验表明,用活性炭纤维处理十三吗啉农药废水,CODcr由2462mg/L可降至150mg/L以下,净化率达94%。  相似文献   

17.
树脂吸附法处理对氨基苯酚废水   总被引:3,自引:2,他引:1  
采用自制的NDA-99特种复合功能树脂处理对氨基苯酚(PAP)生产废水,考察了各种因素对吸附和脱附效果的影响。小试实验结果得出的工艺条件为:吸附流量2.0BV/h,吸附温度15℃,单柱吸附量10BV;脱附剂为2BV盐酸(质量分数1.5%)+2BV水。中试试验结果表明,在上述工艺条件下,NDA-99树脂处理PAP废水的吸附性能和脱附性能稳定,平均COD去除率约为93%,平均PAP脱附率达98%。  相似文献   

18.
泥炭吸附法处理含铬废水   总被引:5,自引:0,他引:5  
李培生 《化工环保》1992,12(1):18-24
探索了影响泥炭吸铬的主要因素,并根据吸附实验,设计了一套处理水量5吨/小时的工业装置。通过经济分析,认为该工艺在处理效果和经济上都具有可行性。  相似文献   

19.
催化裂化废水萃取脱酚预处理研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
选用焦化粗柴油为萃取剂,对催化裂化含酚废水进行脱酚预处理,结果表明,最佳萃取条件为:pH7.0-8.5,温度15-40℃,油水体系比1.7-2.1,理论萃取级数4-7级。在上述条件下,出水酚质量浓度为50mg/L。萃取后的粗柴油用于炼油厂加氢精制装置。  相似文献   

20.
树脂吸附—Fenton氧化法处理精对苯二甲酸废水   总被引:4,自引:1,他引:4  
采用树脂吸附-Fenton加氧化法处理精对苯二甲酸(PTA)废水,考察了树脂吸附及Fenton氧化的最佳工艺条件。实验结果表明,采用NDA-88吸附树脂,在室温、吸附流速2BV/h条件下,每批次处理量为28BV,COD去除率为80%左右;采用Fenton试剂进一步氧化处理,在废水pH为3、质量分数30%的8202加入量为1.2%(体积分数)、H2O2与Fe^2+摩尔比为3:1、反应温度为40℃、反应时间为4h条件下,出水COD为72mg/L,COD去除率为87%,可达到国家一级排放标准。  相似文献   

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