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221.
电解-SBR法处理制药废水试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用电解 SBR串联工艺处理化学合成制药废水 ,试验分别考察了电解电压、pH以及电解时间对电解效果的影响 ,不同电解时间对后续SBR反应器处理效果的影响。结果表明 ,原水BOD5/COD仅为 0 .1 7,是难生物降解废水 ,经过电解法预处理后 ,出水BOD5/COD可达到 0 .51 ,可生化性大大提高 ,但电解时间过长反而有可能使废水可生化性下降。在进水COD在 2 0 0 0mg/L以下时 ,出水水质可达GB8978- 1 996的二级排放标准 相似文献
222.
223.
224.
In this work, the electrochemical oxidation of pyrogallol (1,2,3-trihydroxybenzene) on boron-doped diamond anodes has been studied. The voltammetric results showed that pyrogallol oxidation takes place in the same potential region as that of phenol where the supporting electrolyte is stable. Synthetic wastewaters containing pyrogallol have been treated in a bench-scale electrolysis plant. This plant operates in a discontinuous mode by recirculating the waste continuously through a single-chamber electrochemical flow cell. The complete mineralization of pyrogallol and the electro-generated pollutants is obtained in the electrolytic device. HPLC analyses show the formation of carboxylic acids as the main intermediates. The efficiency of the electrochemical process was found to depend mainly on the pollutant concentration present in the waste and on the applied current density. The high efficiency of this technology can be explained in terms of the direct electro-oxidation at the BDD surface and the oxidation carried out by hydroxyl radicals and other electro-generated oxidants. 相似文献
225.
研究了对位酯生产废水的初步处理方案.先将对位酯废水进行中和、冷冻除盐、加CaO沉淀、过滤等预处理(预处理后COD 40 352 mg/L;SO42- 9 577 mg/L;NH3-N 21 mg/L),再采用纳米光催化降解以及BaCl2进行处理,TiO2浓度为2 g/L时处理效果较好(COD 30 325 mg/L;SO42- 880 mg/L;NH3-N 140 mg/L).废水经铁炭微电解及CaO处理后,再进行光催化降解可以达到更好的处理效果,COD降为21 224 mg/L.废水经微电解、Fenton氧化和光催化联用处理后,COD降为20 800 mg/L. 相似文献
226.
227.
电解产氢自养反硝化去除地下水中硝酸盐氮的研究 总被引:23,自引:0,他引:23
研究一种用于去除地下水中硝酸盐的电化学反硝化方法及其反应器特性.以活性炭纤维作电极进行电化学反应,通过在阴极产生的氢气作为自养反硝化的电子供体,对水中No3--N有良好的去除效果,并无NO3--N积累.研究结果证明,当原水中的NO3--N浓度为28.8mg/L,反应器的最佳电流强度为9mA,最大水力负荷为35ml/h,反应器对水的pH变化具有较好的缓冲能力.在通电1h后,反应器内的氧化还原电位降至-200mV以下,因而可以很快在反应器内造成缺氧环境,保证反硝化过程的顺利进行. 相似文献
228.
为实现有机废弃物能源化利用,采用不锈钢毡电极微生物电解池(MEC)处理含乙酸的模拟废水,系统地研究了外加电压对乙酸去除、甲烷(CH4)生成、微生物种群和活性等方面的影响.结果表明,MEC(0.4 V)中乙酸去除速度最快,可以达到(167.30±0.71)mg·L~(-1)·h-1;MEC(1.0V)中CH4浓度、CH4产生速度和乙酸去除率达最大值,分别为96.98%±1.19%、(1.18±0.04)LMet·d-1·LR-1和100%±0.05%.另外,外加电压可提高阴极微生物代谢活性和嗜氢产甲烷菌的相对丰度.外加电压为1.0 V时,嗜氢产甲烷菌相对丰度达78.87%,其中Methanospirillum最为丰富,其含量占到全部微生物的68.38%.研究证明MEC可以实现乙酸的快速去除、甲烷高效制备和甲烷原位纯化. 相似文献
229.
230.