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基于响应面优化法,研究紫外/氯耦合处理饮用水中氨氮的效能。考察氯氮质量比、紫外辐射时间和pH值3个影响因素及其交互作用对氨氮去除的影响,采用二阶方程进行数学模拟,并优化工艺条件。结果表明,紫外/氯耦合技术能有效去除氨氮,三因素均对氨氮的去除影响显著,各因素的交互作用也显著存在。数学拟合模型的相关系数较高(R2=0.992),模型回归性好。满足饮用水氨氮出水要求(0.5 mg·L?1)的最优工艺条件为:氯氮质量比4.00,紫外辐射时间6.00 min和pH值7.5。验证实验结果与预测值的偏差仅为0.64%,响应面拟合方程可用于氨氮去除率的预测和最优工艺条件的确定。紫外/氯耦合技术是一种新型的氨氮去除方法,具有投药量小、去除效率高、操作简单等优点。 相似文献
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水中氟化物的含量对人体的健康有重大影响,饮水中最佳的氟含量介于0.5~1.0mg/L之间。归纳了氟污染的来源、危害及含氟废水的处理方法,论述了硅藻土作为吸附材料去除水中氟的作用机理及硅藻土改性研究进展,指出今后应加强硅藻土处理含氟废水的基础研究、硅藻土改性研究及硅藻土水处理技术的工业化研究。 相似文献
66.
文章对铝工业废水中的氟离子采用氯化钙除氟方案,通过对反应时间、氯化钙添加量、搅拌强度等影响因素进行控制,得出将废水中氟离子浓度降低到1 mg/L以下的实验参数为搅拌强度100转/分钟,氯化钙添加量过量50%,反应时间20分钟,添加氯化钙后的pH在11.33左右。 相似文献
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水体微塑料污染范围广、污染程度深、潜在危害大,已引起较多研究人员的关注。目前,关于水体微塑料的去除技术已有大量研究,但尚缺乏全方面的综述报道。介绍了水体微塑料的污染现状,重点归纳阐述了水体微塑料的去除技术。常见的水体微塑料去除方法主要包括生物法、物化法(高级氧化法、絮凝沉降法)、物理法(格栅截留法、高级过滤法)和协同去除法。其中,絮凝沉降法、过滤法和协同去除法对水体微塑料的去除效率较高。最后,针对实际水体微塑料稳定性较强、难以彻底去除的问题,对未来研究方向提出发展建议,认为高级氧化技术发展潜力大,各种技术对微塑料去除机理需重点探究,以优化技术方案,为我国微塑料污染水体的安全治理提供新方法和新途径。 相似文献
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