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251.
提铜选矿药剂生产废水处理中污泥驯化研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对提铜选矿药剂生产废水气味浓、浊度高、色度高、含有机毒物、油类物质含量高、高盐分、高COD的水质特点,采用物化-生化组合工艺进行处理。在前期预处理工艺研究基础上,采用预处理废水,对生化处理单元活性污泥进行驯化研究。结果表明:先采用常规的COD负荷提升法对活性污泥进行兼氧、好氧单独驯化,然后进行兼氧-好氧活性污泥组合驯化,经2个月左右可驯化出高活性的兼氧、好氧污泥。当进水ρ(COD)≤7 800 mg/L,经兼氧-好氧生化处理后,出水ρ(COD)低于150 mg/L。兼氧、好氧生化工艺参数分别如下:ρ(MLSS)=3 700 mg/L、HRT=3~4 d、有机容积负荷OLR<1.3 kg/(m3.d);ρ(MLSS)为8 400 mg/L、HRT2~3 d、OLR<0.3 kg/(m3.d)、ρ(DO)=5~6 mg/L。 相似文献
252.
253.
变色酸比色法测定甲胺生产废水中甲醇 总被引:4,自引:0,他引:4
建立了变色酸比色测定甲胺生产废水中甲醇的方法,确定了最大吸收波长,优化了试验条件。方法在0mg/L-7.00mg/L范围内线性良好,检出限为0.07mg/L,标准溶液测定的RSD≤0.9%,废水样品的加标回收率为98.8%-101%。 相似文献
254.
255.
UV/Fenton法预处理N-甲基苯胺生产废水 总被引:5,自引:1,他引:4
采用UV/Fenton法对N-甲基苯胺生产废水进行预处理。当原水COD约为3 400 mg/L时,在适宜操作条件(H2O2投加量为50 mL/L,Fe2+投加量为1.209 g/L,pH=5.0,反应时间为30 min)下的COD去除率可达90%以上。同时得到Fenton试剂处理该废水的适宜条件为:H2O2投加量为60 mL/L,Fe2+投加量为1.692 g/L,pH为5.0,反应时间30 min;单独UV辐照处理该废水的较适宜条件为:反应时间为20 min, pH=5.0。最后就3种处理方法进行了比较,发现UV对Fenton试剂处理N-甲基苯胺生产废水具有一定促进作用。反应前后的紫外光谱说明,经UV/Fenton反应后,原水中的含苯环物质已得到了彻底的氧化分解。 相似文献
256.
257.
258.
本文以甘肃某一油漆生产企业为例,分析了油漆生产废水水质、水量特点及隔油-气浮-氧化沟处理工艺存在的主要问题:出水石油类超标、废水可生化性差及氧化沟积泥。提出了强化预处理、增设水解酸化工艺及优化生物处理措施的方案,提高废水的可生化性,使最终出水稳定达标(GB8978—1996一级标准)排放。最后对改进工艺的技术经济可行性进行了初步探索,分析证明改进工艺针对性强、经济合算,适合该企业的废水处理。 相似文献
259.
啤酒生产废水主要来源于啤酒生产中糖化、发酵、灌装3个工序,废水中含有大量的淀粉、低聚葡萄糖和单糖、蛋白质及啤酒酵母,属于可生化性较好的废水一类。啤酒废水不同时段的污染物指标有较大的差异,一般 相似文献
260.
UV-Fenton光催化氧化处理高浓度邻苯二甲酸二辛酯生产废水 总被引:4,自引:1,他引:4
采用UV-Fenton技术光催化氧化高浓度邻苯二甲酸二辛酯(DOP)生产废水,确定最佳操作条件为:初始pH=3.8,H2O2浓度为9.99 g/L,H2O2/Fe2+摩尔比为20∶1,光照反应60 min。此条件下的废水COD去除率为89.1%,出水COD值在570 mg/L左右。经正交试验确定影响处理效果各因素的重要性顺序为:H2O2浓度>H2O2/Fe2+摩尔比>光照反应时间>pH。UV的加入与单独的Fenton体系存在正相关的协同作用。废水降解的表观过程符合一级反应动力学模式。 相似文献