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相似文献
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1.
累托石在啤酒废水处理中的应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用累托石作为主要原料,制备出一种用于啤酒废水处理的新型复合絮凝剂;该絮凝剂的最佳配方为,改性累托石∶有机高分子絮凝剂=40∶1(质量比);该复合絮凝剂处理啤酒废水时的最佳加量为,1%复合絮凝剂(ml)∶啤酒废水COD(mg·L-1)=1∶210;它可除去啤酒废水中有机污染物(COD)77.5%,除去固体悬浮物(SS)94.5%,达到国家综合污水I级排放标准。与目前采用的“厌氧-好氧生物法”相比,啤酒废水的处理效率提高了33.3%、处理成本下降了31.7%、设备投资减少50%左右。  相似文献   

2.
王存彦  刘智慧  徐亚萍  徐亚慧 《中州煤炭》2022,(11):154-158,170
依据国内啤酒吨水水耗下降、洗瓶标准提高的现状,啤酒废水行业面临洗瓶剂、润滑剂等化学品浓度升高的风险,因此,亟须探索啤酒废水处理新工艺。以浙江省某啤酒厂废水处理工程为案例,采用预处理分质分流、强化循环的厌氧反应器降低啤酒废水中化学品对生化阶段的冲击,COD去除率达到9206%,且通过沼气有效利用实现污水站的正效益。此外,项目首次实现啤酒废水再生处理,通过中水回用为同行业废水资源化提供参考。运行结果表明,该工程出水COD、BOD5、NH3-N、SS、TP的总体去除率可分别达到9889%、9900%、9857%、9700%、9267%,出水水质稳定满足且优于《啤酒工业污染物排放标准》(GB 19821—2005)一级标准。  相似文献   

3.
针对某啤酒厂排污特征与纳污水体功能,提出厌氧-缺氧-好氧联合工艺处理该厂高浓度啤酒废水.与传统方法比较,该工艺具有流程简单、废水停留时间短、水质水量适应范围广、有机物降解效率高、不产沼气和防止污泥膨胀等特点,工程实践表明:废水主要污染物COD、BODs去除率为93.8%~98.6%,处理水质能达到排放标准.图1,表3,参5,  相似文献   

4.
啤酒酵母菌对铀的吸附研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
王翠苹  徐伟昌  庞红顺 《铀矿冶》2003,22(4):212-214
为探讨啤酒酵母菌对废水中铀的吸附特性,考察了pH、粒度对吸附能力的影响,绘制出吸附等温线,并求出Langmuir曲线和Freundlich曲线相应方程。结果表明:啤酒酵母菌在pH≈6,粒度为0.15~0.13mm时,吸附铀的能力最高。  相似文献   

5.
用微电解法对制糖及啤酒等食品工业废水进行了处理。在焦碳粒与铁屑构成的微电池的作用下, 废水中难生化的有机污染物被分解成为容易生化分解的小分子有机物。同时, 铁屑腐蚀产生吸附能力很强的Fe(OH)2 及Fe(OH)3 活性胶体絮状物可以将废水中的悬浮物和微电池反应产生的不溶物及一些有机物质吸附, 以共沉淀形式或载带吸附形式除去。试验证明:当进水pH =4~5, 铁屑用量12 %, 反应时间为10 min 时, 静态小试微电解法的除污能力在70%以上;微电解法与UASB 台架组合流程的除污能力达到90%以上。  相似文献   

6.
广东某铅锌矿选矿废水资源化处理   总被引:2,自引:1,他引:1  
由于环境保护的重要性和水资源的紧缺,选矿废水进行治理后作为水资源循环利用是保护水资源的一个重要手段。针对广东某铅锌矿选矿生产工艺、选矿废水的构成、水质特征,对其废水进行澄清净化处理,考查不同废水占用率及选矿药剂用量对浮选效果的影响,研究废水资源化处理与综合利用的最佳技术条件,并介绍了将该技术应用于生产的情况,废水回收利用率达90%以上。研究结果具有显著的经济效益和社会效益,有利于实现矿山清洁生产。  相似文献   

7.
主要探讨啤酒酵母菌和其他微生物对废水中铀的吸附特性,综述其影响因素、机理、吸附动力学、热力学等方面的研究进展,对今后的研究方向进行预测.  相似文献   

8.
矿山酸性废水治理的研究及SAPS技术展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
总结论述了矿山酸性废水(AMD)的形成和治理状况,重点论述了被动处理技术中的SAPS技术及其处理效果,认为SAPS技术是一种对酸性废水治理有发展前途的技术。  相似文献   

9.
选矿废水是矿山环境污染的主要来源之一,废水中残留的浮选药剂大多都是难降解的有机化合物,这些化合物通常都具有较强的生物毒性且不易自然降解,如果直接排放到自然环境中,将会对环境和水体造成严重的污染,而经过有效处理后,可达到废水排放标准,还可回用到选矿过程中。本文从选矿废水的具体来源、特点以及危害展开深入探析,综述了物理处理法、化学处理法和生物处理法中常见的废水处理方法及其机理,主要有物理吸附法、过滤法、好氧-厌氧降解、Fenton氧化和过硫酸盐高级氧化法等。并对选矿废水中的难降解有机化合物的处理所取得的成绩和其中的不足进行了总结,展望今后选矿废水处理技术的研究发展方向,开发和应用经济、高效和绿色的选矿废水处理技术,是减轻选矿废水对环境的污染,保护环境,实现对选矿废水低成本有效治理的关键。   相似文献   

10.
Fenton法处理实验室有机废水的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
许永  邵立南  杨晓松 《矿冶》2010,19(2):88-90
目前,实验室废水排放不规范,特别是实验室的有机废水,含有大量的有毒有害物质,未经处理的排放将对环境造成严重的污染。本试验采用Fenton试剂法对实验室的有机废水进行处理,分析了亚铁投加量、过氧化氢投加量、pH值和反应时间等影响因素对处理效果的影响。确定了Fenton法处理实验室有机废水的最佳工艺参数,将为类似实验室有机废水处理提供借鉴。  相似文献   

11.
啤酒酵母吸附处理含镉废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了啤酒酵母对重金属离子Cd2+的生物吸附特性,考察了啤酒废酵母在不同条件下对含Cd2+废水的处理能力。结果表明初始pH值对镉的吸附影响较大,吸附过程最佳初始pH范围为4.5~7之间,最佳pH值在6左右,酵母用量对吸附有一定影响,但用量不宜过大。  相似文献   

12.
赵建光  谢青海 《煤炭技术》2012,31(10):118-119
煤炭行业的洗煤废水、选煤厂的煤泥水及燃煤厂的地面冲洗废水都是水与细煤粉的混合物,使用絮凝法处理以后,可以实现煤泥和洗煤污水的分层。文章主要介绍如何利用自动化技术对分层后的洗煤废水和煤泥自动分离,以实现煤泥和洗煤污水的回收利用,降低煤炭生产成本,减轻工人的劳动强度。  相似文献   

13.
采用高聚物微滤材料进行活性炭废水的过滤,其过滤性能的研究结果表明:操作压力为 0.01MPa时,采用孔径 3~ 4um的微滤材料,活性炭回收率大于99%,出水清澈。基本上可全部回用。材料可反复再生使用,寿命长,性能稳定。表明采用高聚物微滤材料处理活性炭废水,是一种行之有效的方法。  相似文献   

14.
焦化废水是一种氨氮和有机物浓度较高的难降解有机废水.本文系统地介绍了国内外近年来在焦化废水处理中的一些主要工艺方法.  相似文献   

15.
介绍了日本松尾矿山和栅原矿山废水处理场的废水处理概况,并着重介绍了细菌氧化法在重金属废水处理中的应用,同时提出了值得我国废水处理工程借鉴的几点看法。  相似文献   

16.
某铅锌混合矿选矿废水分段回用研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
选矿废水经处理后回用成本高,若能在未进入废水处理站之前直接回用一部分,对降低废水处理成本、提高企业经济效益和减少对环境的影响具有重要意义。通过对某选矿厂各浮选作业点产出的选矿废水进行研究,采取分段直接回用的措施,充分回用部分废水,既保障选矿回收率不受影响,又减少产出最终废水量,降低废水处理成本,经济效益和环境效益显著。  相似文献   

17.
竹山下矿井恢复铀生产的废水管理措施   总被引:2,自引:1,他引:1  
刘耀驰  徐乐昌 《铀矿冶》2000,19(2):104-109
翁源铀矿竹山下矿井采冶工程恢复生产过程中,通过改进生产工艺流程、实行工艺水闭路循环及选择合造的废水处理方法等综合措施加强废水管理,减少了废水产生量和排放量,降低了废水处理成本,改善了环境质量。  相似文献   

18.
本文成功开发出分段浓缩-分质回用-末端废水净化处理的选矿废水回用技术并成功应用于工业,实现了银铅锌多金属选矿废水全部回用,该技术的应用不仅大幅度减少了末端废水处理量和处理成本,而且还使废水中的选矿药剂得到充分利用,降低了选矿药剂消耗,选矿指标稳定提高,显著节约了选矿能耗,大幅度节约了选矿新鲜水的用量,实现了选矿废水全部回用,杜绝了环境污染。该项技术推动了我国金属矿山废水综合利用新技术的进步,为我国金属矿山行业废水高效利用提供了一个很好的技术支撑与很好的工程范例,具有广泛的推广应用前景。  相似文献   

19.
在分析有色金属冶炼污酸的水质特点和排放特征的基础上,阐明了有色金属冶炼污酸处理技术现状和存在的问题。确定了有色金属冶炼污酸处理技术的发展趋势为从污酸达标排放向回收有价金属和稀酸的方向发展;从以污酸处理为重点向关注处理过程中废渣的减量化和无害化方向发展;从传统处理方法向先进适用替代技术方向发展,以期对我国有色金属冶炼污酸处理技术研究和应用起到借鉴作用。  相似文献   

20.
武山铜矿选矿尾矿浆中和处理采矿井下酸性废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴飞 《矿冶工程》2003,23(1):31-33
利用选矿尾矿浆中的残留石灰中和处理采矿井下酸性废水,该法应用到武山铜矿,可充分利用现有的尾矿输送和尾矿库设施,无需新建污水处理站和堆渣库,处理后的外排水稳定达标。此工艺具有处理工艺简单,运行费用低,管理方便等特点,废水处理成本仅为0.17元/t,比单独治理废水节约1.12元/t.  相似文献   

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