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1.
2.
3.
《International Journal of Hydrogen Energy》2022,47(88):37401-37414
The performance of Microbial electrolysis cell (MEC) is affected by several operating conditions. Therefore, in the present study, an optimization study was done to determine the working efficiency of MEC in terms of COD (chemical oxygen demand) removal, hydrogen and current generation. Optimization was carried out using a quadratic mathematical model of response surface methodology (RSM). Thirteen sets of experimental runs were performed to optimize the applied voltage and hydraulic retention time (HRT) of single chambered batch fed MEC operated with dairy industry wastewater. The operating conditions (i.e) an applied voltage of 0.8 V and HRT of 2 days that showed a maximum COD removal response was chosen for further studies. The MEC operated at optimized condition (HRT- 2 days and applied voltage- 0.8 V) showed a COD removal efficiency of 95 ± 2%, hydrogen generation of 32 ± 5 mL/L/d, Power density of 152 mW/cm2 and current generation of 19 mA. The results of the study implied that RSM, with its high degree of accuracy can be a reliable tool for optimizing the process of wastewater treatment. Also, dairy industry wastewater can be considered to be a potential source to generate hydrogen and energy through MEC at short HRT. 相似文献
4.
丁辛醇在缩合生产过程中会产生大量气味重、化学需氧量(COD)高、碱性强、盐度高且可生化性差的工业废水,其中COD浓度高达80g/L。本文提出了一种处理丁辛醇缩合废水的新工艺,即“酸化-隔油”预处理-非均相臭氧催化氧化处理-碟管式反渗透(DTRO)膜组处理深度处理。本文在非均相臭氧催化氧化处理过程中重点研究了催化剂种类、pH和反应时间对处理效果的影响规律;在DTRO处理过程中探究了操作压力对产水水质的COD和TDS的影响。实验结果表明:丁辛醇缩合废水在pH≤3的条件下进行“酸化-隔油”预处理,之后将“酸化-隔油”后的废水pH调节至7,再进行非均相臭氧催化氧化120min,其中每100g废水中需添加4号商业催化剂20g,最后DTRO膜组在7MPa的操作压力下对氧化后的废水进行深度处理。经检验,膜组出水的COD去除率达到99.6%以上。 相似文献
5.
《International Journal of Hydrogen Energy》2021,46(58):29812-29821
This study investigates the effect of two different iron compounds (zero-valent iron nanoparticle: nZVI and iron oxide nanoparticles: nIO) and pH on fermentative biohydrogen production from molasses-based distillery wastewater. The nZVI and nIO of optimum particle sizes of 50 nm and 55 nm respectively were synthesized and applied for fermentative hydrogen (H2) production. The addition of nIO & nZVI at (0.7 g/L, pH: 6) resulted in the highest H2 yield, H2 production rate, H2 content and COD reduction. Moreover, the kinetic parameters of H2 production potential (P) and H2 production rate (Rm) increased to 387 mL, and 22.2 mL/h, respectively for nZVI, these values were 363 mL and 21.8 mL/h for nIO. The results obtained indicated the positive effect of nZVI and nIO addition on enhanced fermentative H2 production. The addition of nZVI & nIO resulted in 71% and 69.4% enhancement in biohydrogen production respectively. 相似文献
6.
分别采用酸、碱、盐和过氧化物对鄂尔多斯原料半焦进行浸渍活化改性制备高吸附活性半焦,再用活化后的半焦对工业有机废水进行静态吸附实验,考察活化溶液种类、活化温度、活化时间、吸附温度、吸附时间和吸附pH值等对半焦吸附废水化学需氧量(COD)脱除率的影响,得到活性半焦吸附处理工业有机废水COD的最佳工艺条件:温度35 ℃,活性半焦投加量500 g·L-1,在保持工业有机废水原pH值(6.88)条件下静态吸附3 h。在最佳工艺条件下,活性半焦对工业有机废水的COD去除率达88.9%,比原料半焦提高24.7%。对活性半焦吸附工业有机废水的动力学行为进行拟合,结果表明,准二级动力学模型可以很好地描述该吸附过程。通过SEM、BET测试和表征得出活性半焦表面微观结构与孔分布,发现质量分数10%的HNO3溶液对半焦表面有很好的刻蚀与扩孔作用。 相似文献
7.
以硫铁矿烧渣为主要材料制备了球形铁碳填料,并将其用于电镀清洗废水的处理。由交互正交试验结果可知,废水pH值是影响COD和氨氮去除率的主要因素,其次是废水pH值与铁碳填料添加量的交互作用和废水pH值与反应时间的交互作用。微电解的最佳工艺条件为:废水pH值2.50,铁碳填料的添加量15 g/L,反应时间30 min。此时,COD降低78.6%,氨氮降低15.0%,处理效果比商品铁碳填料的好。 相似文献
8.
9.
建立了非银汞复合试剂+硫磷混酸+重铬酸钾+大体积密封瓶消解样品,进行电位滴定批量测定COD的方法。自制了消解/滴定一体瓶与相应的消解器,非银汞复合试剂加量0.5 g(由硫酸锰/硫酸铜/硫酸铝钾/硫酸铬钾(质量比)=3∶2∶1∶1),0.1 mol/L K2Cr2O7加量10 mL,体积比为3∶1的硫磷混酸15 mL,水样加量10 mL,(160±5)℃温度下密封消解20 min,消解液直接由黄金电极电位滴定。实验结果表明:50 mg/L水平的实际样品COD,RSD≤4.78%,与HJ 828—2017的结果相对误差≤5.80%,应用于石化废水和其他水质分析,效果满意。 相似文献
10.