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61.
紫外/氯耦合处理饮用水中氨氮的响应面优化   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
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   
62.
菜心中残留毒死蜱的去除方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对我国当前蔬菜生产中由于农药的不合理使用而导致的农药残留超标的问题,开展了在对蔬菜农药的残留去除方法的研究。设计了以菜心为材料,以有机磷农药毒死蜱为研究对象,在不同时间、不同温度、不同清洗剂(清水、淘米水、洗洁精、加热、Na2CO3溶液以及Na Cl溶液等)以及不同的浓度下对菜心中毒死蜱残留去除效果的研究探讨。实验结果表明,对菜心中残留毒死蜱的去除效果是:淘米水Na2CO3洗洁精NaCl清水。  相似文献   
63.
采用梯度浓度稀释驯化的方法,从电解锰废渣中筛选分离出一株能高度耐锰和富集锰的菌株,通过分子生物学的初步鉴定为Fusarium sp.,该菌株在Mn2+浓度5 000 mg/L的液体培养基中能够生存,当Mn2+废水的初始浓度为500 mg/L时,pH值为6,摇瓶转速为150 r/min,于28℃培养50 h,A5菌对锰废水的处理效率达到97.5%,电镜扫描的结果表明,霉菌细胞表面在去除Mn2+中起重要作用。  相似文献   
64.
采用氨氮吹脱—生物絮体吸附—混凝沉淀—改性兰炭吸附的组合工艺对兰炭废水中的氨氮去除效果进行了研究,并进行了现场试验。结果表明:在p H=11,温度35℃,气液比为6 000的条件下,氨氮的吹脱去除率为85%;投加活性污泥,控制废水MLSS为5 g/L,连续曝气12 h,控制聚合硫酸铁投加质量浓度为1.0~1.5 g/L,p H为6.5~7.5,氨氮去除率为80%;沉淀后出水用改性兰炭吸附,出水氨氮降至10~20 mg/L,氨氮去除率可达到99.5%。  相似文献   
65.
杨岚  张明华 《河北化工》2014,(11):157-160
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   
67.
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   
68.
69.
《应用化工》2022,(5):1019-1022
介绍了贵金属催化剂与过渡金属催化剂催化氧化去除甲醛的最新进展。详细讨论提高催化氧化法去除甲醛的方法,包括:常见载体负载贵金属、传统金属氧化物负载贵金属、特殊形貌负载贵金属以及过渡金属氧化物改性,并对催化氧化法去除甲醛提出展望。  相似文献   
70.
基于当前城镇污泥中重金属的污染现状,结合化学浸提法、生物淋滤法、动电修复法、植物提取法等几种主要的污泥重金属去除技术,着重阐述了目前国内外重金属去除技术的的一些方法和实践。针对单一处理技术的不足,提出了重金属联合去除技术,可进一步提高重金属去除率,降低处理成本。探索联合技术的最优工艺操作条件是未来污泥无害化、资源化的研究方向,以期为城镇污泥的安全土地利用提供科学依据。  相似文献   
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