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相似文献
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1.
李桂华  李茂书 《化工环保》1993,13(6):328-333
废水的BOD5与CODcr之间存在着线性关系,在生产稳定的情况下,只需测定CODcr,就可根据线性回归方程及置信区间,迅速预报出BOD5,此值与实测值比较,相对误差≤±10%。  相似文献   

2.
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   

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.
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   

5.
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   

6.
陈石登  葛健英 《化工环保》1994,14(4):194-200
在抗蚜威农药的生产过程中,排出α-甲基乙酰乙酸乙酯合成废水和抗蚜威合成废水。前者采用萃取法回收α-甲基乙酰乙酸乙酯和乙酰乙酸乙酯,简单蒸馏-精馏法回收甲醇;后者采用萃取法回收甲基嘧啶醇中间体。两股废水经预处理后,COD去除率分别达到97%和75%,BOD5/COD从0.1-0.2提高到0.4,预处理后的废水混合后进行生物接触氧化处理,COD和BOD5去除率分别达到85%和98%。  相似文献   

7.
水解酸化—生物接触氧化工艺处理合成橡胶废水   总被引:5,自引:1,他引:5  
陈新宇 《化工环保》1997,17(4):221-225
对合成橡胶废水提出了水解酸化与生物接触氧化相结合的处理工艺,试验研究表明,该工艺对COD和BOD5的平均去除率分别为87.5%和90%。  相似文献   

8.
对蛋氨酸生产废水的处理方法进行了试验研究,采用化学氧化-生化-絮凝的处理方法,可使处理后的排水COD≤120mg/L,BOD5≤10mg/L,符合排放标准,另外,对其它的处理方法也进行了探讨。  相似文献   

9.
麦迪霉素废水的两级好氧处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
俞汝华  张林生 《化工环保》1993,13(6):325-327
采用三相生物流化床-生物接触固定床两级串联好氧生物处理流程,可处理COD高达20000mg/L的麦迪霉素高浓度有机废水,两床的容积负荷分别为4.44和0.89kgCOD/d·m^3以下时,其COD和BOD的去除率均在90%以上,出水水质较好。本流程能够承受高浓度有机物的冲击负荷,对进水中的麦迪霉素和酚类物质有较强的适应能力,可保持稳定运行。  相似文献   

10.
赖氨酸生产废水的处理   总被引:2,自引:1,他引:2  
庄镇民 《化工环保》1994,14(1):6-11
采用调节废水pH的方法,使废水中高浓度的蛋白质胶体沉淀下来,沉淀物可用来生产单细胞蛋白饲料,与沉淀分离后的废水再经厌氧生化、好氧接触氧化及气浮处理后,出水COD<200mg/L、BOD<20mg/L、SS<70mg/L、色度<100倍,达到国家排放标准。  相似文献   

11.
漂染废水治理的高效新工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
漂染厂在生产过程中由于添加了染料、双氧水、纯碱、卤化物等化工原料 ,使排放的废水不仅色度非常高 ,COD、BOD、SS等污染物指标也远远超过排放标准 ,对环境造成严重污染。同时 ,漂染废水的水质变化无常 ,水温高 ,BOD/COD值小 ,可生化性差。处理这类废水 ,国内外普遍采用生化法 ,脱色率不高 (约5 0 % ) ,而用一般的物化法 (如沉淀法和气浮法 ) ,抗冲击力差 ,使处理效果不稳定。新型高效污水净化设备———EWP高效污水净化装置的诞生 ,给洗漂行业废水的治理带来了一种新型的高效治理方法。1 EWP高效污水净化装置的工艺…  相似文献   

12.
声化学氧化—间歇式活性污泥法处理染料废水的研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
祁梦兰  杜静 《化工环保》1996,16(6):332-336
介绍了声化学氧化反应机理。采用声化学氧化法作预处理,可使生物难降解的靛兰染料废水的BOD5/COD由0.21-0.23提高到0.41-0.51,再经间歇式活性污泥法处理后,各项水质指标均符合GB8978-88《污水综合排放标准》。  相似文献   

13.
氯离子对COD测定的干扰及校正方法的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
陈东顺  蔡闽 《化工环保》1994,14(1):33-38
采用标准曲线法,对Cl^-在测定工业废水COD时的干扰进行校正。用重铬酸钾法测定不同浓度的纯NaCl溶液的COD,将测定结果绘成标准曲线,由水样测定的COD减去由标准曲线查得的Cl^-校正值,即得到水样的真实COD。该方法简捷、方便、不使用剧毒试剂HgSO4,适用于含Cl^-500-25000mg/L废水COD的测定。  相似文献   

14.
声化学氧化-间歇式活性污泥法处理染料废水的研究   总被引:15,自引:1,他引:15  
介绍了声化学氧化反应机理。采用声化学氧化法作预处理,可使生物难降解的靛兰染料废水的BOD_5/COD由0.21—0.23提高到0.44—0.51,再经间歇式活性污泥法处理后,各项水质指标均符合GB8978—88《污水综合排放标准》。  相似文献   

15.
生物接触氧化处理电厂生活污水的试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
建立了一套生物接触氧化动态模拟台,针对电厂生活污水水质特点,在低浓度下培养并驯化生物膜,开展了用于低浓度生活污水处理的试验研究。结果表明生物膜在较低的有机负荷下仍能保持良好的活性。对COD、BOD5去除率分别达到75%和85%,并具有较高的耐水力负荷的冲击能力,操作简便,运行管理方便。  相似文献   

16.
对氯氰菊酯生产废水进行了物化预处理和生化处理试验,物化预处理工艺路线为高温高压氧化法,最佳温度为220℃,对庆压力为3.54MPa,最佳时间为1h。废水经预处理后,COD从43100mg/L降至17300mg/L,去除率为60%;氰含量从3640mg/KL降至小于1mg/L,去除率高达99.9%;出水BOD5/COD上升至0.34。  相似文献   

17.
酯化废水铁还原预处理的研究   总被引:19,自引:2,他引:17  
曹微寰  周琪 《化工环保》1999,19(4):195-199
用铁还原-中和-混凝沉淀法进行酯化废水预处理试验,原废水不稀释,铁还原处理在曝气条件下运行,还原时间为7 ̄8h,处理过程中的耗铁量为每升废水120mg左右,全过程COD去除率可达30%以上,BOD5去除率可达40%以上,色度降低50%。  相似文献   

18.
味精厂废液的综合治理   总被引:1,自引:1,他引:1  
吴岳俊 《化工环保》1996,16(3):183-184
味精厂废液的综合治理1前言味精厂排出的谷氨酸味精废液;其pH为3-3.2、COD高达8万mg/L、BOD高于2.7万mg/L,是一种难处理的高浓度有机废水。在我国,到目前为止,味精生产废液的治理还处于小试、中试阶段,尚未实现工业化。武汉化工学院于90...  相似文献   

19.
为了使KCT-1型COD、BOD5快速测定仪一机多用,进行了二苯碳酰二肼分光光度法测定六价铬中峰高定量与峰面积定量的比较试验研究。1试验方法采用国家水质标准分析方法GB7467-87“六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法”进行试验。将显色后的测试溶液分...  相似文献   

20.
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   

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