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相似文献
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1.
制药废水化学需氧量(COD)值高,生化需氧量/化学需氧量(BOD/COD)值小,无法直接进行生化处理。依据废水特点,采用Fenton氧化法对废水进行预处理后再进行生化处理。实验结果表明,Fenton氧化法处理废水的最佳条件为:5%FeSO_4溶液的用量为40 mL/L、溶液pH为1、H_2O_2溶液的用量为4 mL/L、搅拌速率为150r/min,反应时间为20 min。此时,COD去除率达到最高,为41%;原水直接生化处理时COD的去除率为21%,原水预处理后再生化处理,其COD去除率达到68%。Fenton氧化法对废水的预处理大大提高了废水的可生化性。  相似文献   

2.
通过光催化与生物法耦合深度处理栀子黄色素生产废水,采用GC-MS分析仪检测到废水中含有异弗尔酮,2,3,4,5-四甲基-2-环戊烯酮以及1-乙基-2,2,6-三甲基环己烷。光催化预处理后废水的COD去除率为32%,色度从535度降至8度,废水的BOD_5/COD从0.08提升至0.33;生物反应后COD去除率增加到88%。通过三维荧光光谱分析了有机物的降解过程,表明废水中有机物在光催化-生物反应器处理后充分矿化。  相似文献   

3.
纳米TiO2光催化降解含活性红K-2BP染料废水技术研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
本文以纳米二氧化钛为光催化剂,采用自制的间歇式悬浆体系光催化反应器对活性红K-2BP染料模拟废水进行光催化降解试验,考察废水pH值、初始浓度等因素对反应的影响,在试验条件下,染料模拟废水的COD去除率可达70%以上,反应后废水可生化性提高,其光催化降解反应符合Langmuir-Hinshewood模式,光催化氧化法是处理难降解染料废水的有效方法。  相似文献   

4.
某小型印染企业采用物化与生化联合工艺处理印染废水,该工艺以硫酸亚铁与石灰作为物化段的处理药剂,生化段采用接触氧化工艺,污泥培养过程中通过提高废水生化性,缩短了调试时间。该污水处理工艺调试一月后,工程物化段COD去除率达到75%左右,生化段COD去除率在60%以上,工程总体的COD去除率在85%以上,出水水质达到了预期处理要求。  相似文献   

5.
曝气微电解-絮凝沉淀法处理高浓度化工废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
对两步曝气微电解-絮凝沉淀工艺处理高浓度化工废水进行了中试研究,结果pH由偏酸、偏碱性调整至中性,矿化度降低44%;两步微电解COD去除率为45%,絮凝沉淀COD去除率49%,COD总去除率达72%;废水可生化性由0.18提高到0.38,为后续生化处理工艺奠定了良好基础.  相似文献   

6.
针对染料废水具有COD高、BOD5/COD低和具有生物毒性的特性,采用Fenton试剂预氧化-活性污泥组合工艺进行罗丹明B染料废水的处理试验。结果表明,废水经Fenton预氧化后,染料脱色率为99.80%,COD去除率为35.38%,废水的BOD5/COD由0.055升高至0.547,可生化性大大提高。经活性污泥处理后的出水COD为82 mg/L,达到了GB 8978-1996一级排放标准。  相似文献   

7.
以铁(氢)氧化物(am-Fe(OH)3)为混凝剂及光催化氧化剂,250W高压汞灯(λ=313nm)为光源,采用混凝-光催化氧化处理造纸中段废水.探讨了影响COD去除率的各种因素,确定了最佳的絮凝和光催化氧化条件.结果表明,在pH为5、am-Fe(OH)3质量浓度为2.5 g·L-1时,光照120minl,造纸中段废水中COD的去除率可可89.3%,同时能有效脱除造纸中段废水的颜色.  相似文献   

8.
针对丙环唑废水COD浓度高、成分复杂、难生物降解等特点,首先采用氯气氧化方法回收废水中的溴,再采用铁碳微电解法处理废水。经过预处理后,废水中溴素的回收率为96%,废水的COD去除率达到90.5%;处理后废水的BOD5/COD由0.11提高到0.36。经好氧生化处理后出水符合国家一级排放标准(GB8978–1996)。  相似文献   

9.
采用接触氧化-气浮-多级生化处理组合工艺处理高浓度制药废水.结果表明,系统COD去除率达95.7%,SS去除率达96.8%,BOD5去除率达99.8%.该工艺具有处理效率高、抗冲击负荷强、运行稳定等优点.  相似文献   

10.
对于印染废水的处理,使用从净水污泥中回收的混凝剂,不仅使原水处理后的废水COD去除率平均为56.65%,而且进、出水的BOD/COD比值由0.27升高至0.46,废水可生化性得到明显改善。而使用PAC的另一组,BOD/COD比值几乎没有变化。就整个工艺流程,使用从净水污泥中回收的混凝剂,原水的总COD去除率达98.5%,高于使用PAC组的88.4%,减轻了生化单元处理的压力,出水效果更好。  相似文献   

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