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为改善TNT炸药废水的可生化性,以某实际TNT炸药废水为例,用水质指标评价法和生化模型试验法评价了其可生化性,研究了向废水中添加葡萄糖或与制糖等工业废水混合改善其可生化性。结果表明,原废水可生化性较差,并且随TNT浓度的增加,可生化性不断降低。向TNT废水中添加葡萄糖或制糖等食品工业废水后,可显著改善TNT的可生化性,使TNT废水的生物处理成为可能。 相似文献
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洁霉素生产废水厌氧可生化性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用厌氧反应器和气体计量装置,对不同条件下的洁霉素废水的厌氧可生化性进行了研究。考察了COD容积负荷,添加营养物和微量元素,预处理、混入含抗生素废水,及添加EM原液对废水厌氧生化性的影响。试验结果表明:洁霉素废水厌氧可生化性较差,在厌氧条件下最高COD去除率约为62%~72%,但高浓度对厌氧菌的抑制性并不强,COD的质量浓度高于13.32g/L时才稍有影响。该废水经过微电解或水解酸化处理后厌氧可生化性稍有提高。添加微量元素和营养物质后,混入含抗生素废水后,或添加EM原液后均未发现对该废水的厌氧可生化性产生大的影响。 相似文献
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超(近)临界水氧化法降解炸药废水的工艺优化与动力学研究 总被引:2,自引:0,他引:2
炸药工业排放废水中含TNT、RDX、HMX等多种剧毒物质,一般难以生物降解甚至不可生物降解,处理非常困难.并且炸药废水的COD很大,对水体污染严重.文中采用超(近)临界水氧化技术,对TNT, RDX和HMX模拟炸药废水进行正交实验及反应动力学研究,在降解TNT, RDX和HMX同时降低废水的COD值.得到最佳氧化降解工艺条件为:反应温度648 K,反应时间5 min,模拟炸药废水:氧化剂(H_2O_2) (体积比)= 10:1,处理后废水的COD=38 mg·L~(-1),COD降解率为98.65%.动力学研究结果表明,在573 K、603 K、623 K、653 K时的表观速度常数k分别为:0.01030、0.02069、0.03709和0.04699.TNT、RDX、HMX氧化反应的活化能、指前因子和平均反应级数分别为:61.31 kJ·mol~(-1),4251,1.56. 相似文献
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TNT生产废水流化床的焚烧方法 总被引:2,自引:0,他引:2
梯恩梯(TNT)作为一种用途极为广泛的炸药,无论是在军事上还是民用中都占据极其重要的地位,炸药生产中产生的废水含有多种剧毒物质,会对环境造成严重的污染.碱性废水的治理成为,TNT生产中一个急需解决的课题.本文采用流化床时TNT生产中产生的碱性废水进行了焚烧技术的研究,研究表明,采用流化床焚烧技术,完全可以达到环境保护的要求,操作简便,运行费用低.焚烧过程没有二次污染物排放,是处理TNT生产废水的又一新途径. 相似文献
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乳品废水是在牛奶加工工艺过程中产生的,含有多种有机类污染物。采用某金川污水处理厂活性污泥好氧处理乳品废水。以自行设计的可生化性装置研究了乳品废水的可生化性,利用该装置测定了体系的溶解氧浓度,跟踪微生物的降解过程,并绘制了微生物的内源呼吸线。通过在乳品废水中添加适量苯酚,测定微生物呼吸速率曲线来确定苯酚对乳品废水可生化性的毒性影响。并且测定了活性污泥法中曝气时间对乳品废水CODCr值降解影响,同时计算CODCr去除率,观察到CODCr去除率随曝气时间的延长而升高。结果表明:乳品废水具有很好的可生化性,苯酚对微生物的有氧呼吸有显著的抑制作用。好氧处理后乳品废水的CODCr值明显下降,进一步验证上述内源呼吸线法的准确性。生化呼吸线法判断污水的可生化性是一种可靠易行的方法,提高体系的可生化性是增加污水处理效果的关键因素。 相似文献
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催化协同高压脉冲气相放电降解TNT废水 总被引:1,自引:0,他引:1
采用多针-板式高压脉冲气相放电体系处理TNT废水,结合向反应器中投加催化剂来强化TNT的降解效果,考察了不同催化剂及投加量对TNT降解效果的影响.结果表明,在脉冲峰值电压为9.8kV、脉冲频率为125Hz的试验条件下,初始浓度为30 mg·L-1的TNT水溶液处理60 min后,降解率为66.1%.Fe2 的添加促进了TNT的降解,当Fe2 为0.15 mmol·L-1时,催化效果最好,比单独高压脉冲放电处理TNT的降解率提高了17.9%.添加H2O<,2>对TNT降解有抑制作用,尤其在反应初期.初始浓度为100 mg·L-的TNT废水处理2 h后,TNT降解率为87%,COD降解率为80%,表明高压脉冲放电等离子体技术可以有效降解TNT废水. 相似文献