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841.
陶瓷废水处理原理及常用固液分离方法比较   总被引:5,自引:0,他引:5  
洪伟  王今 《环境工程》1998,16(5):22-24
本文就陶瓷废水的产生来源及废水处理原理进行了分析,对佛山市该行业废水处理常用的固液分离方式进行了处理效果及技术经济比较,指出将常用于给水处理工艺的水力循环澄清池应用在陶瓷废水处理工艺中,与其它分离方法相比,不仅占地面积小,效率高,而且易于操作和控制,可实现废水的全部回用,并建议对这种高悬浮物、高浊度水的混凝反应过程进行自动控制以提高水处理的稳定性。  相似文献   
842.
随着我国环境污染问题的日益突出,急需大量的高效创新技术以提高对环境污染的治理效果。然而,现有的专家评估体系难以科学、客观地反映技术真实性能,也很难促进新技术的推广应用。为建立科学的环境技术评估(ETV)体系,需要开展水污染防治处理技术验证评估试点工作。制订了水污染防治生物处理技术验证评估指标体系及验证测试方法,并利用该方法对某采用生物技术处理尼龙生产废水的工程实例进行了实证。结果表明:为全面反映该生物处理技术在各种工况条件下的技术效能,设置3个月的验证测试周期是合理的。通过对处理工艺流程中的水质、二次污染、工艺运行及经济技术等指标的测试分析,发现测试过程中得到的统计数据可客观有效地反映污染防治技术的真实性能。根据实证案例结果,对水污染防治生物处理技术验证评估指标体系和验证评估测试方法的进一步完善提出了建议。  相似文献   
843.
采用微滤-反渗透组合工艺深度处理造纸废水.通过单因素试验,考察操作压力、回收率、进水无机盐浓度、进水pH值和进水温度对废水中CODcr、NH3-N与氯离子去除效果和脱盐程度的影响并分析原因.试验结果表明:操作压力、回收率和进水pH影响较显著;最佳工艺参数是操作压力为0.62Mpa,回收率为70.8%,进水电导率为1100us/cm,进水pH值为8.0和进水温度27℃.在此工艺参数下,CODcr、NH3N与氯离子去除率和脱盐率到达74.25%、92.88%、94.50%和95.95%,符合造纸工业回用水要求.  相似文献   
844.
太阳光助Fenton体系氧化降解苯酚废水的研究   总被引:18,自引:0,他引:18  
探讨了太阳光助Fenton体系对苯酚的氧化降解。结果表明,太阳光能有效地增强Fenton试剂对苯酚的氧化降解,在晴天较强太阳光照下,Fenton试剂可在较短时间内使较高浓度的苯酚完全矿化。反应体系的初始pH值及Fe^2 用量均对苯酚的氧化降解有明显影响,反应的适宜pH值在3—4的酸性范围内;适量Fe^2 参与的太阳光—Fenton反应有助于苯酚的降解,但过高的Fe^2 用量反而不利于苯酚的降解。实验结果还表明,采用分批多次投加的方式可明显提高氧化剂H202的利用效率,降低H202的消耗量;苯酚废水降解的主要中间产物为苯醌和有机酸;一定程度的太阳光—Fenton预氧化处理可使废水的BOD5/C02cr比值由0.10捉高到0.32,可生化性明显提高。  相似文献   
845.
电解-CASS工艺处理制药废水工艺研究与设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
李颖 《环境工程》2003,21(1):33-34
采用电解 CASS工艺处理制药厂废水 ,实现了处理效率高 ,占地面积小 ,工程投资低等优点 ,处理后各项污染指标均达到国家《污水综合排放》(GB8978— 1996)的二级排放标准  相似文献   
846.
李泽琼  谢嘉 《四川环境》1999,18(3):32-36
本文介绍了关于洗涤剂中磷对环境影响的两种典型观点和解决的办法,并从经济和环境的角度进行全面的分析,得出合理的结论和建议。  相似文献   
847.
联合萃取法处理高浓度含酚废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
萃取技术在含酚废水的处理中应用非常广泛。煤气化废水由于成份复杂单一方法很难达到要求,提出联合萃取法对于高浓度废水处理的有效性。探讨了联合萃取工艺的经济效益和环境效益。  相似文献   
848.
《环境科技》2007,20(2):47-47
针对印染行业耗水量大、废水成份复杂、水质色度较高和中水回用有难度的状况,江苏省积极组织对印染行业中水回用的选点攻关,经过  相似文献   
849.
介绍了高浓度氨氮废水的来源和危害,综述了高浓度氨氮废水的处理技术与研究动态,总结了各处理技术的优缺点并分析了技术发展方向.  相似文献   
850.
采用后继混凝沉淀的A/O工艺对含酚、氰的焦化废水进行了处理,运行结果表明:当A段停留时间为7h,DO低于0.3 mg/L;O段停留时间为7 h,DO为3.5 mg/L;絮凝阶段聚合氯化铝铁(PACF)投加量为1012.3mg/L,聚丙烯酰氨(PAM)投加量为4.2 mg/L,絮凝沉降时间为1.5 h时,废水中酚含量从288-680 mg/L降至1.0 mg/L以下,氰化物含量从0.73-11.3 mg/L降至0.5 mg/L,达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的二级排放标准。  相似文献   
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