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611.
612.
Fenton试剂处理油田含聚污水中聚丙烯酰胺的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对我国油田含聚污水污染状况进行分析,提出处理油田含聚污水的关键是去除污水中的聚丙烯酰胺(HPAM).以聚丙烯酰胺污水为处理对象,通过正交试验确定了Fenton试剂各影响因素的影响权重,并深入研究了Fenton试剂中各影响因素的作用机制,同时通过分别试验确定了Fenton试剂处理聚丙烯酰胺污水的最佳操作条件:Fe2 和H2O2浓度分别为400mg/L、1.0mL/L,反应温度40 ℃、反应时间15 min,反应体系的pH为3左右,HPAM的降解率能达到88%以上,COD降解率高达97%. 相似文献
613.
《四川环境》2021,40(3)
针对含铀废水接入某城市污水处理厂可能造成的环境影响进行研究,并从国家相关法律法规、污水处理厂的接收标准及含铀废水对污水处理厂设备的可能影响等方面,论证含铀废水纳入城市污水管网的可行性。研究中采用IAEA-SRS-NO. 19报告推荐的小型湖泊模型计算污水处理厂沉淀池中放射性核素沉积到底泥的方法,并计算由于含铀废水对污水处理厂清污人员、巡视人员和参观人员造成的辐射剂量,以及含铀废水排放对沿岸公众所致辐射剂量。经计算,污水处理厂污泥清污工作人员、巡视工作人员、参观人员及周围用水人群所受剂量均远低于0.01mSv/a的公众剂量约束值。从相关法律法规及标准、废水接入标准的符合性、对污水处理厂的净化效率和污水处理设备的影响以及对公众和工作人员的辐射环境影响方面,含铀废水纳入城市污水管网是可行的。 相似文献
614.
615.
氰化物属于剧毒物,含氰废水若不经处理直接排放会严重污染环境.印刷线路板镀金工序会产生含氰废水,对于含氰废水可以根据总氰化物浓度分质处理,也可以采用组合工艺处理.江苏省某印刷线路板生产企业采用"电解+离子交换+纤维吸附"工艺处理含氰废水,处理后,企业委托监测公司对废水水质进行了监测,根据监测结果,废水中总氰化物浓度能够达... 相似文献
616.
管孝瑞 《安全.健康和环境》2019,19(1):13-18
基于管内气液两相流动理论,建立了低含液管道两相流动数学模型,对管路内气相流场、液滴空间分布进行了研究。结果表明:运用边界层网格与增强壁面函数相结合的方法,能够很好地模拟近壁处流场;水平管内液滴群主要集中在中下部区域;弯头内离心力促使液滴群向外侧运动;受上游弯头的影响,竖直管内存在一对涡核,沿流动方向,竖直管右侧液滴群浓度逐渐下降,液滴群分布范围变大,有向左侧运动的行为。 相似文献
617.
高分子重金属絮凝剂MAC除Cu2+、去浊性能 总被引:1,自引:1,他引:1
以壳聚糖、巯基乙酸等为原料合成了一种新型高分子重金属絮凝剂巯基乙酰壳聚糖(MAC),研究了其除Cu2 与去浊的机理,并对几个因素做了考察.实验结果表明:①MAC具有除铜与去浊的性能,当MAC与HPAM复配时,效果优于单独使用MAC,Cu2 去除率可达98%以上;②用MAC处理Cu2 和浊度共存的体系时,废水中的重金属离子和致浊物质可以起到相互促进去除的作用,出水中[Cu2 ]<0.5mg·L-1,浊度<3NTU;原水浊度越大,越有利于Cu2 的去除;③Cu2 的去除率随原水pH值的增大而提高,浊度的去除率则反之. 相似文献
618.
厌氧反应器中絮状污泥成核过程研究 总被引:2,自引:1,他引:2
采用本课题组建立的定量方法研究了中温内循环厌氧反应器中絮状污泥的成核过程.经过85 d,污泥平均粒径由47.8 μm增至96.1 μm,成核过程基本完成.成核过程中的污泥平均粒径与成核时间线性相关性显著,相关系数达到0.989 3,污泥粒径的平均增长速率为0.58 μm/d.污泥含核率从第1 d的7.6%增长至第 85 d的36.1%.含核率的增长速率波动较大,经历了快-慢-较快3个阶段.试验过程中,污泥ECP含量与污泥含核率的增长速率明显正相关,表明ECP可能是污泥成核速率波动的原因.随成核进行污泥活性呈上升趋势,而污泥沉降性能的改善并不明显.上述定量方法以及研究结果均有利于在反应器层面了解污泥颗粒化机制. 相似文献
619.
固定化微生物细胞法处理含氰废水的研究 总被引:9,自引:0,他引:9
本文探讨了微生物细胞固定化的方法。采用海藻酸钙为载体固定化活性污泥细胞,制成好氧流化床反应器处理含氰废水,进行了若干条件选择,研究了pH对去除CN~-、COD_(cr)的影响,实验取得了较好结果。 相似文献
620.
本实验将阳离子絮凝剂聚乙烯亚胺(PEI)和重金属络合剂巯基乙酸(TGA)进行复配,以达到既能除重金属又能除浊的目的.确定了PEI和TGA的最佳投药范围,研究了其对Cu(II)和浊度去除的机理及影响因素.结果表明,对含Cu(II)50mg·L-1的废水,TGA和PEI最佳投药范围分别为80mg·L-1-120mg·L-1和5mg·L-1-20mg·L-1,Cu(II)去除率可达80%以上;在pH2.0-4.0的范围内,Cu(II)去除率随pH升高而升高,在pH>4.0后达最大值并基本稳定;当Cu(II)和致浊物质同时存在时,二者会促进彼此的去除率,并使最佳投药范围变宽. 相似文献