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为实现电镀废水的深度处理及回用,本文探究了芬顿(Fenton)-活性炭耦合陶瓷膜工艺处理电镀废水生化出水的最佳反应条件,处理效果,运行稳定性,膜污染规律与膜清洗效果。结果表明,当活性炭投加量为40 g/L、换炭量为4%/d、膜通量设置为70 L/(m2·h)时,耦合工艺深度处理效果优异,经30 d运行,出水COD、TOC和浊度分别为14 mg/L、4.5 mg/L和0.04 NTU,去除率均可达到80%以上,满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)标准。活性炭可吸附水中的污染物,增强该工艺对COD的去除效果,还可以有效减缓膜污染,延长膜的运行周期。被污染后的膜,依次经物理清洗和次氯酸钠清洗后,膜通量可恢复至原来的94%。Fenton-活性炭耦合陶瓷膜工艺处理电镀废水生化出水效果优异,具有长期运行稳定性,可作为深度处理工艺,实现电镀废水的深度处理及回用。 相似文献
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膜水处理领域包括水处理和水的再生,本文从膜污染的角度说明其发展趋势和未来的问题。低压膜滤(微滤和超滤膜)处理易于且有效的与如混凝处理、生物处理和臭氧处理相结合。这些混合系统可以通过添加一种去除功能抑制膜污染,并且这些系统已经被商业化。关于膜生产的最新研究是超低压且抗污染的纳滤膜和反渗透膜,这些膜实际应用于废水再生。 相似文献
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TTC-脱氢酶活性常温萃取测定法及应用 总被引:18,自引:0,他引:18
在阐述TTC-脱氢酶活性测定基本原理及其常温萃取测定法的基础上,介绍了该分析方法在剩余污泥好氧消化处理、生物转盘处理生物制品废水、陶粒柱反应器低温生物预处理饮用水以及吸附再生活性污染法处理含酚废水研究中的应用。 相似文献
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焦化废水是一种典型的难降解有毒废水,是一种世界公认难处理的工业废水。尤其是焦化废水中的氰化物,具有含量高、毒性大的特点,随意排放会污染水源和农田,造成鱼类的死亡和农作物的减产。因此如何高效价廉地去除焦化废水中的氰化物成为一个值得研究的问题。本文概述了国内外各种去除焦化废水中氰化物的处理方法和应用,主要分为生物法和物理化学法两大类。生物法利用微生物对废水中的污染物进行降解,但是单独使用生物法无法达到排放标准,所以要结合其他方法进行联合处理;简述了碱性氯化法、氰化铁沉淀法、Fenton工艺、活性炭吸附法、臭氧法、离子交换法、二氧化硫与空气法、膜生物反应器(MBR)和膜处理法等物理化学方法各自的优缺点,并提出了今后的发展方向;以期达到高效低耗处理焦化废水中氰化物的目的。 相似文献
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论述了镉的危害及污染来源,概述了物理、化学及微生物法处理含镉废水,并提出了含镉废水处理研究的进展及有待解决的问题。现今研究的生物强化法是一种很有前途的方法。在概述物理、化学及生物方法处理含镉废水现状的基础上,系统阐述生物强化技术处理重金属废水的研究进展。与普通生物吸附法相比,生物强化技术能提高生物的处理效率,加强生物的稳定性,增强生物的抗毒性。 相似文献
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MBR在印染废水处理中的研究进展 总被引:1,自引:1,他引:0
印染废水是一种水量大、COD高、色度高、组分复杂并含有毒物的废水,采用传统生物技术处理很难达到日益提高的排放标准。膜生物反应器是一种新型高效的水处理技术,应用膜生物反应器处理印染废水有着传统生物处理技术无法比拟的优势,文章对MBR技术处理印染废水的研究概况进行了总结。为将来膜生物反应器的发展提供了参考。 相似文献
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日本《水处理技术》28,635和717(1987)介绍了一种活性炭-活性污泥法处理废水的方法。用四种工业废水比较其生物分解及活性炭的吸附性能。在研究废水的生物分解对活性炭吸附性能所产生的影响时,发现生物氧化和活性炭的吸附增加了除去有机物的性能,活性炭对生物氧化后的废水成分的吸附性能比氧化前的废水成分吸附性能差,所以本处理法有利于提高水的质量。另外,由废水中的有机物的可逆吸附性来推断粉末活性炭的生物再生效果。利用活性污泥和粉末活性炭的沉降特性的区别,可以使处理系统内的循环活性炭维持很高的浓度。将工业废水进行此法的连续试验时,曝气槽内粉末炭的浓度为4000~6000毫克/升。处理效果随废水种类的不同而不同。此法最适用于处理难 相似文献
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采用电渗析技术对焦化生化出水如曝气生物滤池出水及反渗透浓水进行脱盐,考察不同废水中的离子迁移、废水脱盐及离子交换膜污染情况。结果表明:2种焦化废水采用电渗析处理具有较好的脱盐效果,其中不同离子的迁移脱除与其浓度、离子半径等密切相关。膜电阻测试表明,不同焦化废水电渗析体系中不同离子交换膜的污染存在差别。扫描电镜和红外分析表明,曝气生物滤池出水主要由有机物造成阴离子交换膜污染,而反渗透浓水主要在电渗析浓室侧的膜表面形成颗粒状的无机污染,且阳膜浓室侧比阴膜浓室侧更显著。 相似文献