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利用臭氧浓度检测和杀菌试验对2种方式所制备臭氧水的臭氧溶解性及其杀菌效果进行比较研究。结果表明:电解式臭氧水的臭氧浓度随装置运行时间增加而升高,运行201 s后水中臭氧浓度超过1. 10 mg·L-1,此时对水中微生物的平均杀灭率高达100%;鼓泡式臭氧水的臭氧浓度随接触反应时间增加而增速趋于平稳,直至曝气运行240 s后水中臭氧浓度只达到0. 18 mg·L-1,此时对水中微生物的平均杀灭率为99. 03%。显然鼓泡式臭氧水对水体中菌落杀灭效果较好,相比之下,电解式臭氧水对水体中菌落杀灭效果最好,杀菌作用时间短且快速高效。 相似文献
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O3-BAC工艺预臭氧投加量优化的中试研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过设计规模为5~15 m3.h-1的中试装置对O3-BAC工艺给水处理时预臭氧投加量进行了优化研究。结果表明,预臭氧投加量为0.5 mg.L-1时,沉淀池出水浊度为0.68 NTU,助凝效果最强,对比零投加量时,浊度去除绝对值为0.34 NTU;藻类灭活率为77.77%,细菌的灭菌率为84.1%,总大肠杆菌群的灭菌率为98.9%,灭藻灭菌综合效果最好。同时预臭氧对UV254、CODMn具有一定的去除效果,去除率随臭氧投加量增加而略有上升趋势。综合分析,针对Ⅱ~Ⅲ类水源,建议O3-BAC工艺给水处理预臭氧量最佳投加量为0.5 mg.L-1。 相似文献
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臭氧生物活性炭工艺处理饮用水时各阶段的特点 总被引:4,自引:1,他引:4
论述了臭氧生物活性炭工艺中的臭氧发生系统、臭氧尾气处理系统、臭氧预氧化及后氧化、生物活性炭滤池各阶段的应用现状及特点。指出:臭氧发生系统采用氧气为原料来提高臭氧浓度,臭氧质量分数可达6%左右;由于电加热分解臭氧尾气反应速度快,可在1.5~2s内完全分解,应是今后自来水厂臭氧尾气处理技术应用的重点;臭氧预氧化一般采用静态混合器或水射器单点投加,投加量为1~2mg/L,接触时间为1~4min;臭氧后氧化一般采用微孔曝气盘以微气泡的形式多点投加,水中臭氧余量控制在0.2~0.4mg/L,接触时间大于10min;生物活性炭滤池对苯类化合物和相对分子质量在500~1000范围内的腐殖质去除率达70%~86.7%。 相似文献
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臭氧灭菌器在制药洁净厂房中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
通过介绍在HVAC系统的总送风管道内安装臭氧发生器,制药洁净厂房的消毒灭菌的应用实践和效果评价,说明采用臭氧消毒方法能符合GMP要求并能获得较好的经济效益和节能效果。 相似文献
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冷轧反渗透浓水臭氧氧化试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
冷轧反渗透浓水中含有大量难降解有机物,属于高含盐量、高COD的特种废水,如将其直接排放会造成严重的环境污染。该文在臭氧氧化和臭氧-紫外催化氧化两种条件下对冷轧反渗透浓水中的COD进行降解试验。结果表明臭氧-紫外催化氧化在降解浓水的COD的试验中存在明显的协同促进作用。当臭氧量为20.43 mg/L·min,通入60 min时,臭氧单独作用下浓水COD去除率为35%;有臭氧-紫外协同条件下,COD去除率为50%。 相似文献
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臭氧氧化工艺深度处理屠宰废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用臭氧氧化工艺对屠宰废水进行深化处理的试验表明,臭氧的处理效果与臭氧发生器和臭氧水溶解装置有关,在臭氧质量浓度为20mg/L时,处理15min,即可去除废水中98%的氨氮,对COD、BOD5的去除效果也很明显,处理后的水质达到要求。 相似文献
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我公司2000年研制生产的洁康216高效固体消毒剂,即稳定性二氧化氯,属于一种高效,广谱,安全的杀菌消毒毒剂,与氯气,臭氧和氯胺相比,它的综合性能和效益最好,是国际社会公认的氯系列消毒剂的理想换代产品,本消毒剂经重庆市隆重防疫站杀菌应用的评价,认为二氧化氯含量为500ml/L时,作用10min对枯草杆菌黑色芽胞杀灭可达100%,含量25ml/L,作用5min对金黄色葡萄球菌杀灭率可达99.98%,作用10min,对大肠杆菌灭率可达99.99%. 相似文献
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臭氧氧化酸性玫瑰红染料模拟废水及动力学特性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了酸性玫瑰红废水的臭氧氧化特性和动力学规律.结果表明,臭氧对酸性玫瑰红废水的脱色具有十分理想的效果.当臭氧投加量为2.72 mg·L-1·min-1,pH为7,酸性玫瑰红质量浓度为100 mg·L-1时,酸性玫瑰红在40min内的脱色率到达97%以上,COD去除率为53.3%;在反应0~10 min,10~20 min,20~30 min时,臭氧氧化酸性玫瑰红的反应分3段符合1级反应过程,反应速率常数逐渐增大.进一步研究表明,臭氧氧化反应速率还随着染料质量浓度和pH的上升不断下降. 相似文献
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采用臭氧氧化技术降解由废弃PVA纺织材料溶于水得到的高浓度PVA废水,通过考察温度、臭氧通入速率、初始pH值对PVA降解效果的影响,确定最佳工艺条件,并在此条件下探究降解机理以及该工艺的工程实用性。结果表明:降解效果随着反应温度的提升逐渐变差,随着臭氧通入速率的增加先变好后变差;在中性和弱碱性体系中,降解效果较好,而在强碱性和酸性体系中,降解效果较差。最佳工艺条件为反应温度20℃,臭氧通入速率18 g/h,pH值为7,保持在原始PVA废水的pH值。在此条件下,降解100 mL由废弃PVA纺织材料溶于水得到的20 000mg/L的PVA废水,经过240 min的反应后,PVA质量浓度降到0. 286 mg/L,降解率几乎达到了100%,基本实现了PVA的完全降解;废水的GPC相对分子质量大幅度降低,峰位相对分子质量由130 191降到了2 424,表明PVA大分子已降解为低相对分子质量物质。该工艺有较好的工程实用性。 相似文献
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为实现低能耗下臭氧的高效制备,结合 SEM、XRD 及 Raman 光谱等表征分析,研究了 BDD 电极的 B/C 比对臭氧产生性能的影响。并在最佳 B/C 比条件下,采用悬液定量法对臭氧水的杀菌性能进行评价。结果表明,当 B/C比为 4.9wt%,电流密度为 33 m A/cm2时,臭氧产生性能最佳,在此条件下电流效率高达 38%,能耗低至 47 Wh/g,产生的臭氧水浓度为4.2 mg/L。该臭氧水对含菌量为1×109~3×109cfu/m L 的大肠杆菌悬液具有显著杀菌效果,杀菌率高达99.14 %,本研究对水中病原微生物的去除具有重要意义。 相似文献
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臭氧氧化法深度处理造纸废水试验研究 总被引:6,自引:0,他引:6
首先采用复合混凝剂对造纸废水二级出水进行了预处理,再用臭氧进行氧化处理.研究了在不同臭氧量、pH条件下,臭氧氧化法对造纸废水中COD和色度的去除效果,及不同臭氧产生速率和反应时间对COD与色度的去除效果,分析了臭氧氧化污染物的机理.结果表明,臭氧氧化效果随臭氧量、反应时间的增加而增强,但增强幅度越来越小;臭氧投加速率为13.98 mg/min、停留时间为30 min时,COD和色度去除率分别可达62-3%和99.5%,去除效果明显. 相似文献