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酒精废水(酒糟液)通过厌氧消化处理并获得沼气后,其厌氧出水的 COD 和 SS 的含量仍旧很高。以江苏泗洪洒厂的引进工程为例,厌氧出水的主要污染物浓度及可生化特性如表1所示。由此可见,厌氧出水不仅可生化性能差,而且悬浮物的含量也相当高。实践表明,引进工程所采取的生物滤池处理,水质几乎没有变化。厌氧出水中的悬浮物主要是一些微粒状的有机物,沉降性能较差,对于这种废水,即使采用其它的高效生物氧化工艺进 相似文献
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厌氧/SBR/混凝沉淀耦合工艺处理垃圾渗滤液的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用厌氧/SBR/混凝沉淀耦合工艺对城市垃圾渗滤液进行处理,确定厌氧、SBR法和混凝沉淀的最佳运行参数。结果表明,当进水COD=1720mg/L、NHTN=127.6mg/L时,通过该系统处理后,出水COD=148.4mg/L、NH3-N=12.2mg/L,COD总去除率达到91.2%,NH3-N去除率达90.4%,达到较好的去除有机物和脱氮效果。 相似文献
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文章研究采用混凝沉淀—Fenton氧化法处理垃圾渗滤液纳滤浓缩液。研究结果表明,混凝沉淀对纳滤浓液中有机物有较好处理效果,当浓缩液p H为6,聚合氯化铝(PAC)投加量为8 g/L时,COD去除率可达50%以上。适量投加助凝剂聚丙烯酰胺(PAM)可显著提高混凝处理效果。Fenton氧化出水BOD/COD比值大于0.2,适合后续生化处理。 相似文献
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Fenton试剂氧化法是近几年来备受关注的一种废水处理高级氧化技术。本文论述了Fenton法、混凝-Fenton、光-Fenton法以及其它Fenton合成技术处理垃圾渗滤液的研究进展;分析了不同技术的原理、主要影响因素,为该技术在工程实践应用提供理论支持。 相似文献
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混凝-Fenton法深度处理垃圾渗滤液 总被引:2,自引:1,他引:2
论文以经SBR生化处理的垃圾渗滤液为研究对象,采用混凝-Fenton法对其进行深度处理。结果表明,聚合硫酸铁(PFS)的最佳投加量为0.6mL/L;Fenton反应最佳工艺条件:pH值为5.04,双氧水/亚铁投量摩尔比为1.2∶1;七水硫酸亚铁加入量为1.2g/L,每小时投加一次,分三次投加;反应时间为3h。在此处理条件下,药剂成本为2.93元/m3,出水COD浓度低于100mg/L,达到国家《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-1997)一级排放标准。 相似文献
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混凝-活性炭-过氧化氢组合工艺处理垃圾渗滤液研究 总被引:2,自引:0,他引:2
用混凝-活性碳-过氧化氢组合工艺处理垃圾渗滤液,探讨了不同处理技术的最佳工艺条件和处理效果.结果表明,pH为4.0、投加200 mg·L~(-1)氯化铁、慢速搅拌25 min、静置60 min时混凝效果最好;而后在室温、pH=3.0、H_2O_2(质量分数为30%)投加量为5mL·L~(-1)、活性碳与H_2O_2的质量比为1:2、反应120min时,COD去除率最好.经混凝-活性炭-H_2O_2组合工艺处理后,垃圾渗滤液中COD、UV_(254)、UV_(410)和UV_(436)的去除率分别能达到89.44%,82.13%,90.625%和91.35%,其中出水中COD为75.69 mg·L~(-1),达到GB 16889-2008中污染物的排放限值. 相似文献
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Fenton试剂处理抗生素厌氧处理出水的试验研究 总被引:3,自引:2,他引:3
采用Fenton试刺处理经厌氧处理后的抗生素废水,通过正交试验确定其主要影响因素的最佳水平组合为:FeSO_4·7H_2O投加量为3mmol(200mL厌氧出水中),进水pH为3.0,[H_2O_2]:[Fe~(2+)]为12:1,反应时间为2h.在正交试验基础上,通过单因子分析确定了系统的最佳运行条件.在FeSO_4·7H_2O投加量为3mmol(200mL厌氧出水中)、进水pH为3.0、[H_2O_2]:[Fe~(2+)]为8:1、反应时间为2h的条件下,对COD的去除率可以达到72%,处理出水BOD_5/COD为0.45. 相似文献
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新型Fenton工艺对垃圾渗滤液MBR出水预处理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用Fenton-原水调节pH工艺对垃圾填埋场MBR工艺段出水进行预处理。在n(H2O2):n(Fe2+)=1:1,反应时间为60 min时,H2O2投加量为0.029 mol/L,出水COD、TOC、UV254去除率可分别达到52.6%、50%和64.4%,出水COD为341.6 mg/L;H2O2投加量为0.035 mol/L,出水COD、TOC、UV254去除率可分别达到49%、43.4%和55%,出水COD为67.4 mg/L,可以使用BAF工艺进行后续深度处理。该工艺药剂成本低于传统Fenton工艺约60%。 相似文献
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以甲基橙废水验证Fenton流化床反应器的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
设计研究通过新型Fenton流化床反应体系对甲基橙(MO)废水进行降解处理以验证Fenton流化床的作用。结果表明,常规Fenton反应最佳条件为:初始pH为3~4,H2O2投加量10 mmol.L-1,Fe2+初始浓度0.67 mmol.L-1。常规Fenton体系对MO的降解能力不如Fenton流化床体系,相对于Fenton流化床,常规Fenton对MO的TOC去除率较低,反应80 min后只有35%,而Fenton流化床则有51.2%。 相似文献
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利用纷顿试剂处理焦化废水 总被引:13,自引:0,他引:13
论述了纷顿试剂处理废水的研究进展,阐明了纷顿试剂的作用机理以及国际上利用纷顿试剂处理焦化废水减少COD浓度 线,指出应根据焦化废水特性进行纷顿试剂可处理性研究。进而确定适合国情的处理工艺路线,解决焦化厂废水污染问题。 相似文献
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邻苯二甲酸二甲酯(DMP)是一种不易降解的有毒有害污染物.试验研究了在活性炭的吸附催化作用下,UV和Fe2+协同催化H2O2,产生具有强氧化性的·OH,降解DMP的过程.结果表明,UV/Fe2+-H2O2/吸附层体系对DMP废水有较好的催化氧化降解作用.对于初始质量浓度为100 mg·L-1的DMP溶液,初始pH为4、FeSO4与H2O2摩尔投加量比为1∶3.0,曝气量为0.25L·min-1,反应80 min后,紫外吸收去除率提高到75%,TOC去除率达到68%. 相似文献
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Fenton对渗滤液中DOM及其组分的去除特性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
考察了Fenton反应对渗滤液中DOM的处理效果,分析了Fenton反应前后DOM各组成成分及其表观分子量的变化.研究表明,Fenton对DOM的去除效果较好,其COD和DOC的去除率均在50%以上,UV_(254)的去除率达到84.5%.处理前,HA和FA为DOM主要组成部分,其COD、DOC及UV_(254)总和质量分数分别为DOM总量的77.5%、76.2%和86.70/0,处理后渗滤液中DOM以FA和Hyl为主,两者的COD、DOC及UV_(254)总和质量分数分别为DOM总量的97.6%、95.2%和95.1%.Fenton反应前,HA中以>4k的有机物为主,FA和Hyl则以<4k的有机物为主,反应后,3组分中均以<4k的有机物为主要组成部分,并且,Fenton对渗滤液中DOM3组分各指标的去除能力总体呈现HA>FA>Hyl的趋势. 相似文献
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铁炭微电解-Fenton-生物接触氧化法处理土霉素废水 总被引:2,自引:0,他引:2
采用了铁炭微电解-Fenton-生物接触氧化工艺对高浓度难生化处理的土霉素废水进行处理.结果表明,当原水COD在6 000 mg·L~(-1)左右、pH=2.2时,铁炭微电解反应50 min后COD的去除率达到40%,再对铁炭微电解出水投加质量浓度220mg·L~(-1)的H_2O_2(30%)进行Fenton试剂法处理,COD的去除率达到75%以上,然后进入生物接触氧化反应池,出水能够达到排放标准. 相似文献