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相似文献
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1.
BOD5的应用与污水可生化性的判别   总被引:7,自引:0,他引:7  
刘永淞 《化工环保》1994,14(6):372-375
对水质参数BOD5进行讨论,认为BOD5仅反映污水排入水体后的耗氧状况,不反映污水本身的水质特性。建议采用可生化化学需氧量描述污水特性,以DODB/COD作为判别污水可生化性指标,提出了测定CODB的方法。  相似文献   

2.
生物接触氧化法处理甲胺磷生产废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
甲胺磷生产过程中排出的甲基氯化物废水,含盐量高(质量分数为18%~20%),可生化性较差(BOD/COD为0.1),一般认为不宜直接进行生化处理。曾有农药厂采用低压酸性水解和湿式氧化等方法对其进行预处理,然后再进行生化处理,由于成本高或设备腐蚀等问题...  相似文献   

3.
自净式生活污水净化装置在寒冷地区火电厂的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过长山电厂工程试运行,探索了自净式生活污水净化装置在寒冷地区火电厂的应用途径。该装置在进水CODCr值为105mg/L时,去除率大于50%。尤其是对于进水CODCr值为105mg/L左右,可生化性仅为0.125的污水,CODCr、BOD5去除率分别为35%、22%,处理效果显著,具有良好的推广应用前景。  相似文献   

4.
缺氧生化和加压生化法处理酒精酿造废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
台明青  常国林 《化工环保》1998,18(5):309-311
缺氧生化处理可以有效地去除废水中一部分CODcr,并使出水具有较好的可生化性。该法主要用于CODcr较高、单纯好氧生化处理难以达标的有机工业废水的预处理,处理费用较低。加压生化法具有废水停留时间短、处理有机物负荷高、有机物去除率高、耐冲击负荷、操作简...  相似文献   

5.
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倍的情况下,处理出水COD<200mg/L,色度低于20倍。试验结果表明,电化学还原对废水脱色有明显的效果;废水中的分散染料可生化性好,对生化过程无明显的抑制作用;粉煤灰有良好的吸附性能,对废水中COD的吸附能力可达到20mg/g。  相似文献   

6.
铁屑过滤法预处理可生化性差的印染废水   总被引:66,自引:0,他引:66  
采用铁屑过滤法预处理可化生性差的印染废水,能改善废水的可生化性,降低废水的COD和色度,有利于后续生化处理。  相似文献   

7.
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   

8.
臭氧氧化法处理染料中间体1—氨基蒽醌和DSD酸生产废水   总被引:6,自引:1,他引:6  
祝万鹏  杨志华 《化工环保》1994,14(5):268-273
采用臭氧氧化法处理染料中间体1-氨基蒽醌和DSD酸生产废水,能改善废水的可生化性,降低废水中有机物的水溶性,提高混凝处理的效率。研究结果表明,在原水PH条件下,当臭氧投加量为7.5g/L时,DSD酸氧化母液脱色率大于90%,BOD5/COD达到0.3。当臭氧投加量为6g/L时,1-氨基蒽醌废水的BOD5/COD达到0.3。1-氨基蒽醌废水经投加量为2.5g/L的臭氧处理后,再进行两级混凝处理,CO  相似文献   

9.
臭氧氧化法处理染料中间体1-氨基蒽醌和DSD酸生产废水   总被引:11,自引:0,他引:11  
采用臭氧氧化法处理染料中间体1-氨基蒽醌和DSD酸生产废水,能改善废水的可生化性,降低废水中有机物的水溶性,提高混凝处理的效率。研究结果表明,在原水pH条件下,当臭氧投加量为7.5g/L时,DSD酸氧化母液脱色率大于90%,BOD_5/COD达到0.3。当臭氧投加量为6g/L时,1-氨基蒽醌废水的BOD_5/COD达到0.3。1-氨基蒽醌废水经投加量为2.5g/L的臭氧处理后,再进行两级混凝处理(FeSO_4的投加量分别为5.0g/L和1.0g/L),COD和色度的去除率可分别达到90%和93%。  相似文献   

10.
多菌灵及其中间体工业废水的处理   总被引:5,自引:0,他引:5  
曾琪 《化工环保》1993,13(5):277-281
多菌录及其中间体工业废水含苯胺类物质和硝基苯,可物化性差,经凝聚-吸附预处理后,生物接触氧化处理效果大大提高。中试结果表明,预处理后废水经生化处理,CODcr平均去除率达83%,出水CODcr,苯胺类、硝基苯和PH各项指标基本达到8978-88污水综合排放标准。  相似文献   

11.
针对造纸法再造烟叶生产废水COD波动大、废水处理系统运行不稳定等问题,对造纸法再造烟叶的生产废水排放及不同种类废水的水质特点进行了分析。在废水处理系统运行检测数据的基础上,采用数理统计方法研究了废水COD与pH的关系。结果表明:COD与pH呈高度显著的线性关系;用得到的回归方程COD=-2 913pH+22 059对废水COD进行验证和预测,相对偏差在15%以内。本研究为造纸法再造烟叶废水处理系统的运行提供了一种快捷的COD预测方法,有助于提高废水处理系统的处理效率和运行稳定性。  相似文献   

12.
张双  周集体 《化工环保》2018,38(1):122-126
以COD为指标评价废水的有机物污染程度存在诸多不足,而TOC能更好地反映废水中有机物的含量。以高盐有机化工废水为研究对象,利用多级活性炭吸附工艺对其进行预处理,对原水、吸附出水、再生液中COD与TOC的相关性进行了分析。分析结果表明:在一定范围内,原水COD与TOC满足关系式COD = 56.537 7+ 0.967 04TOC;废水在吸附处理过程中,COD与TOC仍呈线性相关关系,但不同工段需各自建立独立的回归方程;TOC测定结果的精密度较好,且远优于COD直接测定的精密度,回收率范围98.59%~110.69%;利用线性回归方程根据TOC测定结果预测COD,预测结果准确、可靠、精密度好。  相似文献   

13.
采用微电解—Fenton试剂氧化—A/O组合工艺处理高浓度制药废水。实验结果表明:经微电解—Fenton试剂氧化工艺预处理后,COD去除率可达50%~60%,BOD5/COD提高到0.3以上;预处理后的废水与清洗废水和生活污水混合,采用生化法进一步处理,出水COD小于100 mg/L,BOD5小于20 mg/L,ρ(NH3-N)小于50 mg/L,SS小于70 mg/L,满足GB 8978—1996《污水综合排放标准》中的三级排放标准。  相似文献   

14.
采用酸析—微电解—Fenton试剂氧化联合工艺预处理苯达松废水。考察了酸析pH、铸铁粉加入量、微电解时间、双氧水加入量、Fenton试剂氧化时间等因素对废水处理效果的影响。实验结果表明:最佳工艺条件为酸析pH 3.0,铸铁粉加入量1.0 g/L,微电解时间2 h,Fenton试剂氧化时间4 h,双氧水加入量25 mL/L;在最佳工艺条件下处理初始COD为22 500 mg/L、BOD5/COD为0.08、色度为2 500倍的苯达松废水,总COD去除率为96.2%,出水COD为858 mg/L,出水色度为150倍,BOD5/COD为0.38;采用微电解—Fenton试剂氧化联合工艺预处理酸析后的苯达松废水,处理效果远高于单独微电解和单独Fenton试剂氧化工艺。  相似文献   

15.
采用聚丙烯腈基石墨毡电极,以NaCl为电解质,在恒流电解的条件下,对质量浓度为1 000 mg/L、COD=3 672 mg/L的模拟邻甲酚废水进行预处理。研究了电解时间、初始废水pH、NaCl加入量、电流密度对邻甲酚去除率的影响,考察了废水的COD变化,并探讨了反应机理。实验结果表明:石墨毡电极具有较好的导电性、吸附性,对邻甲酚具有较好的电化学氧化性能;常温常压下,初始废水pH为6~7、电流密度为90 A/m2、向300 mL废水中加入0.5 g NaCl时,经4 h电解,邻甲酚的去除率达到97.1%,COD的去除率达到47.3%;处理后废水的BOD5/COD由0.04提高至0.33,可不经稀释直接进行生物处理。  相似文献   

16.
采用大孔树脂吸附—Fenton试剂氧化法预处理含邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)废水。大孔树脂吸附工段的最佳实验条件为:以树脂NDA88为吸附剂,废水pH为2。NDA88经过10批次的连续使用,COD去除率基本稳定在58%左右,脱附率可达96%以上,吸附后废水COD为12 000 mg/L左右。Fenton试剂氧化工段的最佳实验条件为:H2O2加入量70 mL/L,n(H2O2):n(Fe2+)=4,废水pH 4。在此最佳条件下进行实验,Fenton试剂氧化工段COD去除率达65%,处理后废水COD为4 200 mg/L。  相似文献   

17.
电凝聚-气浮法处理印染废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用电凝聚-气浮法处理模拟印染废水(简称废水),考察了废水pH、电解电流、电解时间对废水COD去除率的影响。实验结果表明,当废水pH=6.5、电解电流为1.0A、电解时间为25min时,废水COD去除率可达90%以上。该方法具有较宽的操作范围,电解电流为1.0~1.9A,废水COD去除率相差不大;废水pH为3.45~11.46,废水COD去除率均可达80%以上。电凝聚-气浮法处理印染废水无需外加药剂,无二次污染。  相似文献   

18.
分别采用臭氧氧化和Fenton氧化两种高级氧化法对毛皮加工工业园区集中废水处理厂的进水进行了预处理,考察了各工艺条件对废水COD去除效果的影响,并比较了两种方法对废水可生化性的改善情况。实验结果表明:在初始废水pH为8、臭氧投加速率为1.2 g/h的最适宜条件下,臭氧氧化法的COD去除率最高达72.7%,废水的可生化性显著提高,废水BOD5/COD由初始的0.06提高至0.12;在,n(Fe~(2+)):月(H_2O_2)=1:10、H_2O_2投加量为1.5 mL/L,、初始废水pH为2.5的最适宜条件下,Fenton氧化的COD去除率最高达33.4%,但废水可生化性不大;经臭氧氧化和Fenton氧化处理后,废水中的不饱和结构物质均得到了有效降解。  相似文献   

19.
分别采用臭氧氧化、微电解—Fenton氧化和电化学降解的方法处理COD为6 000~8 000 mg/L、BOD5/ COD为 0.12~0.17的光引发剂生产废水,比较了3种方法对废水中COD的去除效果。实验结果表明:臭氧氧化反应2 h时废水COD去除率达35.9%,BOD5/COD 为0.20;微电解反应4 h再Fenton氧化4 h后,废水COD去除率为38.2%,BOD5/COD 为0.28;电化学降解2 h后废水COD去除率达83.9%,BOD5/COD 为0.46,降解反应遵循零级反应动力学,反应速率常数为2.6 kg/(m3·h)。3种方法对光引发剂生产废水的处理效果顺序为:电化学降解>微电解—Fenton氧化>臭氧氧化。  相似文献   

20.
改性高岭土处理含酸性媒介染料的印染废水   总被引:1,自引:1,他引:0  
用十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)改性的高岭土处理以水溶性酸性媒介染料为主的印染废水.实验结果表明,当CTMAB-高岭土加入量为0.6 g/L、用石灰乳控制废水pH为9.5~10.0、聚丙烯酰胺的加入量为2.0 mg/L时,废水的处理效果最佳,废水色度和COD去除率分别达到98.0%和92.0%以上,出水色度和COD达到了GB4287-92<纺织染整工业水污染物排放标准>一级排放标准.  相似文献   

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