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361.
在电解槽中,以Na2SO4为支持电解质,多孔石墨电极为阴极,金属铁为阳极,在10mA·cm-2的阴极电流密度下,电解生成的过氧化氢与阳极溶解的Fe2+进行反应,生成羟基自由基(Fenton试剂),进而对有机染料进行氧化反应,使其不饱和双键断裂,从而达到有机染料降解、脱色的目的,在生成Fentonn试剂的反应中,Fe2+被氧化为 Fe3+,生成的 Fe3+在阴极得电子后重新被还原为Fe2+,因此,在电解槽中 Fe2+起着催化剂的作用.COD的去除率大于80%,脱色率达100%.脱色速率的测定表明其为一级反应,反应速度常数k等于l.98 × 10-4s-1.  相似文献   
362.
专利文摘     
《化工环保》2007,27(2):192
含硫化物废水的甲烷发酵处理法;污染物去除方法;含氮染料废水的处理装置及方法;可同时回收余热和脱除污染物的废气处理装置;二氧化钛光催化材料的制备方法  相似文献   
363.
蒙脱石基絮凝剂处理染料废水   总被引:1,自引:1,他引:0  
刘霖  皮科武  吴思敏 《化工环保》2007,27(6):567-571
采用先酸活化蒙脱石、再加碱聚合的方法制备了蒙脱石基絮凝剂(PMT),用于去除染料废水的TOC和色度。实验结果表明:PMT处理2BLN分散蓝、KNR活性艳兰、X-3B活性艳红模拟染料废水的最佳加入量分别为0.30。0.30,0.25g/L。在此最佳条件卜,2BLN分散蓝、KNR活性艳兰和X-3B活性艳红模拟染料废水的TOC去除率分别为77.0%,89.2%,39.5%,脱色率分别为41.2%,43.1%,57.4%。PMT对KNR活性艳兰和2BLN分散蓝实际染料废水的TOC去除率高于聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铁(PFS),分别为91.6%和88.4%。但PMT对X-3B活性艳红实际染料废水的TOC去除率及对3种实际废水的脱色率均低于PAC和PFS。  相似文献   
364.
王格  卢燕  王蔺 《环境保护科学》2007,33(6):58-60,121
染料中间体在生产过程中会产生含苯胺、氰化物等污染物的高浓度、高毒性有机废水,可生化性较差。本文设计了以萃取、吸附、氨吹脱为主的物理化学预处理方法,然后再以生化法处理的工艺流程。处理后污水可以达到国家二级排放标准。  相似文献   
365.
生物-微电解组合工艺处理染料废水研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
采用上流式污泥床过滤器(upflow blanket filter,UBF) 曝气生物滤池(biological aerated filter,BAF) 微电解的组合工艺,对盐度接近2%、色度和COD分别约为8 000倍和600.5 mg/L的染料废水进行处理.经过连续120 d的稳定运行后,组合系统处理效果良好,脱色率和COD去除率分别达到99%和75%以上.UBF和微电解单元均可以大幅度提高废水的可生化性,有利于进一步的生物处理.UV-Vis扫描和GC-MS分析表明,该组合工艺能破坏染料的发色基团和共轭双键,并能高效降解原水中的酚类、氯代有机物和复杂的杂环类化合物.实验结果表明,UBF BAF 微电解的组合工艺是处理染料废水的一种有效方法.  相似文献   
366.
利用高压甥片法制备了一种新型PbO2电极,采用X衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)等手段对电极性能进行表征,并研究了其用于处理难降解染料废水(以中性枣红为例)的降解效果.结果表明.该电极不仅具有较高的电催化活性,而且还有很好的抗腐蚀性能,适合含高盐度废水的预处理.通过与普通石墨电极的对比研究发现,该电极在染料脱色和去除COD方面都有明显的优势.在此基础上,提出了新型PbO2电极降解有机物的作用机制.  相似文献   
367.
368.
一、前言染料品种繁多,结构复杂,废水治理难度很大。碱性玫瑰精是一种红紫色粉末,由间羟基二乙基苯胺和邻苯二甲酐缩合而制得。主要用于纸张和化妆品的着色,以及制色淀、染蚕丝,在生产过程中排出的废水含较多的有机物质,而且酸性强、色度高,对周围环境及地下水体污染十分严重,国内几个生产厂家相继被迫停产。我们采用催化还原——生物接触氧化——化学氧化综合处理碱性玫瑰精(以下简称玫瑰精)废水,使pH、色度、COD三项指标  相似文献   
369.
《环境》2007,(6):42-42
罗定市互益、美鹏染厂有限公司是(香港)互益有限公司在广东罗定独资的两家外资企业.5月15日,记者来到罗定采访了两家公司的负责人.据介绍,该公司始建于1991年,主要产品是羊毛、人造毛、腈棉混纺、棉、棉麻等各类纱线的筒纱染色与绞纱染色,产品全部出口.染料、助剂大多数选用的是欧洲进口环保染料、助剂.  相似文献   
370.
生物吸附法是染料废水处理中很有前途的一种方法。本文将培养的无花果曲霉菌丝球用于蒽醌染料活性艳蓝KN-R的脱色,研究了培养时间、温度、转速、pH值及盐浓度、不同碳源、不同氮源对菌丝球脱色的影响;比较了活菌与死菌的脱色效果;探讨了菌丝球重复利用对脱色率的影响。结果表明:培养时间为72h,温度为33℃,转速为150rpm,pH值为6.0,盐浓度为0.5%,以乳糖为碳源、硝酸钠为氮源时,菌丝球对活性艳蓝KN-R的脱色效果最好:活菌对染料的吸附性能比死菌好;菌丝球在重复利用了四次后,脱色率仍达85.7%。  相似文献   
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