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221.
康昀  曲丹  封莉  程翔  张立秋 《环境工程学报》2015,9(12):5763-5768
采用直接接触式膜蒸馏工艺(DCMD)浓缩处理高浓度发酵废液,在热侧温度65℃、冷侧温度30℃条件下,连续运行21 h,考察了浓缩过程中产水通量、产水侧COD和TOC浓度变化及蛋白质浓缩效果.结果表明,产水通量随运行时间延长而下降且降速较快,15 h内由17.1 kg/(m2·h)降至8.9 kg/(m2·h);经去离子水冲洗,产水通量可恢复至56.1%.产水中COD和TOC浓度随处理时间延长而不断增大.此外,原水与膜蒸馏出水中GC-MS分析结果也表明,随运行时间延长,原水中有更多种类的有机物进入产水侧,主要为挥发性有机物.对膜内表面进行扫描电镜-能谱(SEM-EDS)分析发现,膜内表面有块状沉积物出现,主要成分为有机物,含有少量的无机物.DCMD运行21 h后,废液体积浓缩8.3倍,有用组分蛋白质浓缩6.9倍,COD和TOC的去除率均达95%以上.  相似文献   
222.
探索了一种盐酸酸洗废液资源化处理的新工艺,采用“负压蒸发+纳米氧化铁制备”组合模式,实现了废液中盐酸的回收及铁盐的综合利用。采用正交实验考察了真空度、反应温度和蒸发量对负压蒸发工艺的影响;然后在最佳负压蒸发工艺操作条件下进行纳米氧化铁的制备,并采用正交实验考察了氨水浓度、Fe2+浓度、反应温度、搅拌速率和煅烧温度等因素对α-Fe2O3制备的影响。  相似文献   
223.
蒸氨废液的综合治理及利用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文分析了蒸氨废液综合治理及利用中遇到的技术问题,提出了解决问题的措施,以及综合利用的方向。  相似文献   
224.
由含硫酸钠的废液直接制无水硫酸钠   总被引:9,自引:0,他引:9  
卢芳仪  卢爱军 《化工环保》1997,17(2):105-110
采用蒸发结晶的方法从含硫酸钠的废液中直接结晶出水硫酸钠。该方法与先制荒硝,再由荒硝制无水硫酸钠的方法相比,具有工艺流程短,设备少,投资省,能耗低和成本低等优点。研究了不同的蒸发结晶,过滤,洗涤等条件对产品质量的影响。制得了符合国家标准要求的一级品无水硫酸钠。  相似文献   
225.
火力发电厂锅炉柠檬酸酸洗废液处理方法的探索   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了石洞口电厂锅炉柠檬酸酸洗度液处理的实践。比较了石灰凝聚沉淀,次氯酸钠氧化和过氧化氢氧化等处理方法。认为把多种处理方法组合是降低处埋成本,提高处理效率的有效途径。提出带有研究方向的焚烧法、粉煤灰吸附法和生物处理法。  相似文献   
226.
造纸制浆废水中回收木质素的技术线路评述   总被引:7,自引:0,他引:7  
造纸制浆废水是造成我国水域污染的主要污染源之一,其不仅有机物含量高、色度深,还有酸碱度严重超标的问题,俗有“一个造纸厂污染一条河”的说法.因此,制浆废水的处理一直是环保工作者关注的课题,综合治理、变废为宝、走废物资源化道路是被公认的可取之举,其中碱回收和木质素回收是两大主要治理方案.在此,我们针对制浆废液木质素回收的主要技术线路进行评述.  相似文献   
227.
水解酸化-好氧生物流化床工艺处理龙须草制浆废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用水解酸化-好氧生物流化床工艺处理龙须草制浆废水,试验研究结果表明,水解酸化阶段的最佳条件为水力停留时间(HRT)8 h,CODcr容积负荷1.5 kg/(m3·d);好氧阶段最佳条件为HRT 10 h,CODcr容积负荷0.65 kg/)m3·d),温度20~30℃,pH 7.0~7.5.在进水CODcr浓度为10 g/L左右的情况下,出水CODcr为1g/L左右,出水悬浮物SS在300mg/L左右,SV接近4%.同时,对试验中存在的问题和今后的研究方向作了讨论.  相似文献   
228.
造纸黑液木质素利用研究进展   总被引:29,自引:0,他引:29  
本文对造纸黑液木质素利用研究现状进行了综述,内容包括木质素在肥料,混凝土减水剂,燃煤,水处理,石油开采,木材胶粘剂,橡胶补强剂和香兰素合成等方面的应用概况,这些技术成果是木质素工业化利用的重要基础,木质素来源丰富,具有优良的理化特性和广阔的应用前景,加强研究与应用开发对促进资源充分利用,环境保护制造纸协调持续发展意义重大.  相似文献   
229.
介绍了离子交换工艺,离子交换树脂的交换原理,论述了NaSCN与COD的相关性,提出了污水回收装置进料流量及再生剂(NaOH)流量的设定值。为操作程序的时间更改提供了依据,使之提高了NaSCN的回收率,降低了腈纶的NaSCN单耗。  相似文献   
230.
当利用纳滤膜处理高浓度工业废液时,实验研究表明随着浓缩时间的延长,渗透液通量衰减系数和膜污染阻力提高很快;浓缩时间较短时,纳滤膜的分离过程由浓差极化控制;浓缩时间较长时,纳滤膜分离过程由浓差极化和膜污染共同控制;提高卷式纳滤膜浓缩液流量会增加纳滤膜浓差极化与膜污染的影响,板式纳滤膜恰与此相反;原浓度高的母液,其渗透液通量衰减系数和膜污染阻力随浓缩时间的延长其提高速率相对也高。  相似文献   
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