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1.
采用正交实验法,研究了混凝沉淀-吸附法处理萤石选矿废水过程中混凝剂用量、沉淀剂用量和吸附剂用量对选矿废水中Ca2+COD去除效果的影响。结果表明,在混凝剂CSP-12用量12 mg/L、沉淀剂碳酸钠用量900 mg/L、吸附剂活性炭用量200 mg/L条件下,水处理效果最佳,此时Ca2+去除率达91.26%,COD去除率达60.54%。  相似文献   
2.
为解决某植物榨汁饮料厂的废水COD高、有异味等问题,研究了厌氧—缺氧—好氧(AAO)工艺和絮凝沉淀混合工艺对废水的处理效果。探索了初始浓度、曝气量、絮凝剂的种类和投加量等对废水处理效果的影响机制。实验结果表明,初始浓度为4000 mg/L的废水,经AAO工艺后COD去除率可达77%。继续投加合适的絮凝剂后废水COD去除率可达90%。处理后的废水澄清无异味,可进行后续处理排放。  相似文献   
3.
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.
项军  张平  李治水  聂增来  唐娜 《化工进展》2021,40(2):1097-1105
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.
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.
研究以"芬顿氧化+絮凝沉淀"组合工艺对某焦化厂的二级处理尾水进行深度处理,以小试优化条件用于实际尾水处理,考核指标为絮凝沉淀池最终出水COD。结果表明,组合工艺的优化运行条件:H2O2、Fe2+的质量浓度分别为210、185 mg/L,pH为3.5。在此条件下,实际尾水系统出水COD低于80 mg/L,能够满足GB 16171-2012的相关要求。  相似文献   
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.
以煤泥水COD、SS、动电位、污泥比阻为切入点,分析了煤泥水的特点及难以絮凝沉降的原因,并研究了PAM-粉煤灰体系在混凝沉降作用中的机理。研究结果表明:PAM-粉煤灰法在最优条件下,清水分离率47%、沉降速度0.357 mm/s;上清液:pH=7.35,SS=55.57 mg/L,COD=37.72 mg/L;污泥比阻为0.062×10^15 m/kg,满足煤泥水循环标准。  相似文献   
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