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21.
采用水解酸化一好氧膜生物工艺对弹药销毁废水中TNT进行降解试验研究。结果表明,共代谢外加碳源对TNT的生物降解影响显著。无共代谢外加碳源的情况下,HRT=40h,TNT的去除率仅为53.4%。有共代谢外加碳源的情况下,外加碳源COD与TNT提供COD比值宜大于4.8,系统对TNT的去除率可高达99%。温度对水解酸化影响重大,当温度低于15℃时,水解酸化对TNT去除率低于33.3%,而当温度高于20℃时,水解酸化对TNT的去除率不小于83%。  相似文献   
22.
污泥流化床焚烧时NOx的排放规律研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
系统地研究了污泥在流化床中焚烧时NOX的生成规律。选用了两种典型的污泥,详细考察了污泥水份,运行床温及过一空气系地NOX的排放浓度与燃料氮的转化率的影响,同时研究了脱硫对NOX排放的影响。  相似文献   
23.
UV/O_3降解硫醇甲基锡生产废水中有机物的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
进行了UV/O3工艺对硫醇甲基锡生产废水中有机物降解效果的研究。进水COD为800mg/L时,COD去除率可达到54%。在中性和弱碱性条件下,有机物去除效果较好,且随着UV剂量的增大而提高;处理效果随着臭氧投量的增大而提高,由于废水中存在着臭氧不能氧化的有机物,有机物的去除与臭氧的增量并不是成比例提高。  相似文献   
24.
25.
介绍一种新型蒸汽喷射离子发生器,并将这种发生器作为预荷电器,在旋风除尘器上进行除尘增效改造应用的试验。结果表明粉尘的预荷电及静电凝并可以增加除尘效率。  相似文献   
26.
纳米技术处理废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
纳米技术包括纳米结构和纳米材料 ,是 2 1世纪最有前途的新技术之一 ,废水处理领域有在广阔的应用前景。本文从纳米膜过滤、纳米光催化、纳米吸附材料等三方面介绍了纳米技术在废水处理方面的应用研究情况 ,并对其以后的发展前景进行了讨论  相似文献   
27.
吡虫啉生产废水属于典型的高浓度难降解毒性有机废水,直接排放会对环境造成严重污染,目前并无成熟的处理工艺可循.在2L压力反应器内,对吡虫啉农药废水进行湿式过氧化氢氧化(WPO)及催化湿式过氧化氢氧化(CWPO)降解处理.分别考察了过氧化氢加入量、反应温度、进水pH和催化剂等对反应过程与污染物降解的影响规律.结果表明WPO和CWPO能在温和的条件下降解难于生物降解的吡虫啉农药废水,温度110℃.压力0.6MPa、双氧水用量为理论需氧量,进水pH=3.5的条件下,WPO处理吡虫啉农药废水,其COD去除率为47.7%;采用非均相Cu-Ni-Ce/SiO2催化剂,其它条件相同.pH=7.0.CWP0对同一废水的COD去除率可达到89.1%.计算得到CWPO和WPO基于COD的第1阶段表观活化能分别为11.2 kJ/mol和29.6 kJ/mol.  相似文献   
28.
催化湿式氧化法处理吡虫啉农药废水的优化工艺条件   总被引:11,自引:1,他引:11  
采用催化湿式氧化技术在2 L高压反应釜中处理吡虫啉农药废水,分别以复合金属氧化物Cu/Mn、Cu/Ce、Ce/Mn及Ce/Ag为催化剂来考察对废水COD去除率的影响.发现Cu/Ce、Ce/Mn、Cu/Mn催化剂有较高的催化活性;Ce/Mn催化剂最稳定;Ce/Ag催化剂的Ag溶出量很大.选用性能良好的Ce/Mn催化剂,考察了反应温度、反应压力和废水的初始pH对催化湿式氧化效果的影响.结果表明,催化剂的加入可使COD去除率提高37%左右,同时处理后废水的BOD5/COD从0.19提高到0.65以上;当反应温度为150~230 ℃时,处理效率随温度升高明显增加;总压4.8 MPa、氧分压1.2~2.4 MPa时,适当增加氧分压亦能提高氧化效率;废水初始pH对氧化效果影响不大,但对催化剂的稳定性有影响.优化工艺条件最终为:催化剂为Ce/Mn;温度190 ℃;氧分压1.6 MPa;进水pH为6.21;反应时间120 min.  相似文献   
29.
浸没式厌氧膜生物法处理垃圾渗沥液试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用浸没式厌氧膜生物反应器(SAnMBR)处理垃圾渗沥液,结果表明:在水力停留时间为1.6~4d和容积负荷为1.3~5.7kgCOD/m3.d的条件下,COD的去除率为65%~84.2%,COD的去除率随水力停留时间的延长而增加,膜良好的截留作用提高了处理效果的稳定性;甲烷产量随容积负荷的增加呈线性地增加;膜比通量衰减迅速,膜水力清洗频繁;膜清洗时间间隔随水力停留时间的减小呈线性地减小。  相似文献   
30.
高氨氮对厌氧生物法处理城市垃圾渗沥液的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了高浓度氨氮对厌氧膜生物法处理城市垃圾渗沥液的影响。结果表明,COD去除率、沼气产量、沼气产率、辅酶F420和最大比产甲烷活性均随氨氮浓度的增加而减小;当氨氮浓度<3600mg/L时,不会对厌氧膜生物反应器的运行产生明显的影响;氨氮对厌氧污泥产甲烷活性的50%抑制浓度为4350mg/L;高浓度氨氮会造成系统VFA浓度增加;当氨氮浓度由4800mg/L降低到2000mg/L后,受重度抑制的厌氧微生物的活性可以在20d里恢复到未受抑制时的活性水平。  相似文献   
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