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超声降解技术对废水中的各类有机物具有广泛的适应性,在废水处理中得到了广泛的关注。本文介绍了超声降解的机理和影响因素。超声降解技术和光催化、电催化、化学氧化、生物技术联用可以提高降解有机废水的效率。 相似文献
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钛酸锶粉体的制备及催化降解孔雀石绿废水 总被引:1,自引:0,他引:1
采用沉淀法制备钛酸锶粉体,通过XRD、SEM对产物进行表征。研究钛酸锶粉体对孔雀石绿废水的催化活性。对比了无钛酸锶的同样条件下,超声辅助双氧水降解孔雀石绿的效果。探讨了钛酸锶催化剂的投加量、时间等对催化效果的影响。结果表明,钛酸锶用量为0.1g,氧化剂双氧水滴加0.5mL,100mL浓度为30mg/L的孔雀石绿废水超声10min降解率可达97.8%。超声辅助钛酸锶-H2O2体系催化降解孔雀石绿废水效果好。对降解三苯甲烷类染料废水有一定实用参考意义。 相似文献
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综述了难降解的废水非均相催化氧化处理过程原理、几种不同类型的非均相催化氧化过程、技术进展及其工业应用实例。介绍了多相催化氧化过程所用的催化剂,探讨了非均相催化氧化降解废水中的污染物机理。认为非均相催化氧化处理废水技术具有良好的应用前景。 相似文献
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超声波在有机废水处理中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
超声波降解技术作为一种新型的水处理技术,在处理废水有机物具有很广泛的应用前景。本文对超声降解水体中有机物的降解机理、影响降解反应的几个因素以及超声波在有机废水处理中的研究现状和进展情况进行了综合的介绍。 相似文献
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微波活性炭催化降解染料废水的研究现状 总被引:1,自引:0,他引:1
微波-活性炭催化降解染料废水新技术具有降解效率高、时间短等优点。本文对微波-活性炭催化降解技术在染料废水处理领域的应用和研究状况进行了综述。 相似文献
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超声波对甲基橙的降解性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
超声是一种处理有机污染物废水的新型技术,近10年来,超声降解水体中有机污染物的研究十分活跃,但由于此技术存在着费用商、降解效率低等一些局限性,而更有效的方法是将超声技术与其他水处理技术联合使用。该研究是选用甲基橙作为降解对象,以自制的纳米TiO2为催化剂,采用超声波氧化法,研究了超声时阅、pH、初始浓度、不同浓度、催化剂种类,联合H2O2、TiO2等因素对甲基橙超声波降解率的影响可行性研究。结果表明,超声时间延长,降解率增加,超声100min后降解率达13.6%,溶液初始浓度由4mg/L增加到10mg/L,降解率由6.3%上升到13.6%,在酸性条件下有利于甲基橙的降解,加入H2O2(30%的量为3mL即可嚷显提高甲基橙的降解率。超声波一光催佬氧化处理含甲基橙废水时,能使降解效率大大提高,而益要大于两者之间的简单相加,说明超声波和光催化之间存在协同作用。 相似文献
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印染废水具有成分复杂、难降解有机物含量高、色度高、可生物降解性差等特点,被认为是难处理的工业废水之一。高级氧化法被认为是处理印染废水最有效的方法之一,其中催化臭氧氧化表现出优良的有机物降解能力,较单一臭氧氧化效率更高。因此,催化剂被广泛研究用来催化臭氧深度处理印染废水以达标排放,尤其是多相臭氧催化剂,其催化效率高、可重复利用性较好,且催化过程不需额外的电能或光能消耗,近年来被研究者广泛关注。文章主要综述了处理印染废水常用的臭氧催化剂种类及其对催化臭氧化处理印染废水的效果,以及多相催化剂在印染废水处理领域的中试研究和实际应用情况,以期为催化臭氧化深度处理印染废水领域中催化剂的选择和制备提供基础的理论和参考。 相似文献
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超声强化臭氧降解高浓度苯酚废水研究 总被引:3,自引:0,他引:3
超声技术及其组合技术对有机物废水降解是一种新兴的污水处理技术,有着广阔的发展前景和应用市场。本文对于超声、强声动力强化臭氧降解高浓度苯酚废水过程中的臭氧通气量、溶液的pH值、反应时间及溶液的初始浓度进行了实验研究,对比单一臭氧降解和超声强化臭氧降解效果。结果表明:超声由于其独特的物理、化学效应为臭氧降解提供了极端的物理、化学环境,二者协同作用使得反应进行彻底,COD去除率可达100%。 相似文献
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苯胺废水处理的新进展 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了对有毒、难生物降解的苯胺废水的传统处理技术及基本原理,主要包括物理、化学、生物等方法。对一些新型的处理技术及基本原理作了简单的介绍,主要包括超声光催化降解、声电联合降解、吸附—双催化氧化降解、电子束辐照降解、膜萃取、新兴的微生物降解以及加压生化法等技术。 相似文献
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超声波强化Fenton试剂处理哌嗪废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用超声与Fenton两种高级氧化技术联合处理哌嗪废水,取得了满意的效果。实验结果表明,超声波和Fenton试剂对哌嗪废水的催化降解存在协同效应。考察了初始pH、超声功率、Fenton试剂用量等因素对其CODCr去除效果的影响,并用正交试验优化降解条件。当超声波功率为70 W,初始pH为3.7,H2O2浓度为5.0 mmol/L,FeSO4浓度为0.15 mmol/L时,对哌嗪废水CODCr的去除率为99.9%。处理后出水CODCr<50 mg/L,达到了《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级排放标准。 相似文献