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采用化学气浮法处理悬浮物含量高的土霉素、麦迪霉素废水具有投资少、耗电量低,操作简单、维修方便、药剂来源广等优。悬浮物去除率96~97%。试验用产气化合物为CaC_3、絮凝剂为聚丙烯酰胺水解物。投加顺序为聚丙烯酰胺水解物—盐酸—CaCO_3。 相似文献
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以抗生素土霉素为研究对象,采用自制复频超声波污水处理装置,通过正交实验探究超声频率、功率、超声作用时间和土霉素效价4个正交因子对去除率的影响,以及通过4组不同复频组合的超声实验,研究复频超声对土霉素去除率及COD去除率的影响.结果表明,各因素的影响权重:超声频率> 作用时间> 效价> 超声功率,超声频率对土霉素的降解起重要作用;高频复频组合条件下土霉素去除率和COD去除率比低频复频组合高,但高低频组合的复频20kHz+100kHz+200kHz条件下,土霉素去处效果最好;最佳复频组合条件下处理体积为40L的土霉素经30min复频超声作用,去除率接近100%,60 min COD去除率达90%以上. 相似文献
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气浮法预处理土霉素废水的试验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
为了降低土霉素废水生化处理难度,土霉素废水进行资源化利用,对土霉素废水进行化学气浮预处理试验。采用0.02g/L喹啉和0.001g/L磷酸三丁酯(TBP)复合药剂、充气量0.3m3/h、pH6~9、充气孔径10mm-3、气浮时间10min,土霉素去除率达到96%,水收率达到95%以上。结论表明,化学气浮法可有效去除废水中的土霉素,使处理后废水易于生化达标排放,并可回用药剂。处理过程中产生的泡沫产品含有高浓度的土霉素,可作为一般生化出水的抑菌剂。 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
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建立了养殖废水中土霉素含量的测定方法。采用络合分光光度法测定土霉素含量,筛选了测定土霉素含量时金属离子的增敏剂,探讨了土霉素与增敏剂的显色条件。结果表明:在pH 4~8范围内和常温条件下,Cu~(2+)的增敏效果最好;Cu~(2+)与土霉素络合物的最大吸收波长为309 nm,表观摩尔吸光系数为3.9×10~5 L/mol·cm;土霉素的线性测量范围为1.0~10.0 mg/L (r~2=0.999 0),平均回收率为100.9%,精密度RSD为2.8%。该方法准确性高,精密度好,方便快捷。 相似文献
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采用固相萃取法提取水样,用高效液相色谱(HPLC)测定废水中土霉素(OTC).固相萃取小柱为Octadecyl 18/18%(500 mg/6 mL),洗脱液为甲醇,色谱柱为Eclipice plus C18柱(3.5 μm,4.6mm×100mm),流动相为乙腈:0.01 mol/L柠檬酸溶液=25:75(v/v pH=2.5),流速0.4 mL/min,检测波长为355nm.标准曲线线性良好,其回归方程及相关系数r分别为y=64.117 77+27.398 479 9x,r=0.999 94,精密度(RSD)为0.9%~2.8%,回收率在87%~115%之间.该方法方法简便,结果可靠,灵敏度高,适用于废水中土霉素残留量检测. 相似文献
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采用高压液相色谱仪,对4-差向土霉素含量在土霉素发酵、提炼过程中的变化进行了系统考察研究,查明了4-差向土霉素在整个产生过程不同工序的产生情况。明确4-差土霉素在整个生产过程不同中间体中的变化趋势,确定了过滤预处理过程为4-差土霉素增幅最明显的工序,是整个生产系统中的关键影响工序。 相似文献
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指出了煤热解废水中油脂的存在形态主要为浮油、分散油、乳化油、溶解油及固体附着油,对常见的适用于煤热解废水的气浮除油技术,如诱导气浮、加压溶气气浮、旋流气浮一体化、涡凹气浮、溶气泵气浮、浅层气浮、电化学气浮及超声波气浮技术及特点进行了介绍,并对工程化应用中的气浮除油技术选型问题进行了分析讨论。 相似文献
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根据土霉素制药废水的水质特征,进行了“Fenton-接触氧化”工艺处理制药废水的试验,结果表明:Fenton反应可有效地降低废水的有机物浓度,提高了废水的可生化性,BOD5与CODcr的质量比由0.19提高到0.47,有利于后续好氧生物反应:该工艺的平均CODcr,平均BOD5去除率分别达到98%和96%,出水CODcr、BOD5的质量浓度分别不高于132mg/L、52mg/L。 相似文献
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土霉素结晶母液是一类高浓度有机废水,其中含有残留的土霉素对多种微生物产生了抑制性,对后续的生化处理有很大影响[1]。本文采用离子交换法使母液中残留的土霉素与其它有机污染物分开处生化处理的难度[2]。1试验方法1.1废水水质废水为土霉素结晶母液,取自内蒙古赤峰制药厂土霉素生产车间,废水水质[3]如表1所示,在整个实验过程中,废水的TN、SO42-、草酸浓度较高,土霉素结晶母液的BOD5/CODCr和BOD/N比值都较低。直接生化处理效果较差。表1土霉素结晶母液水质状况g/LpH CODCrBOD5TN NH4 -N SO42-草酸土霉素4~5 15~20 1.5~4.0 2.1… 相似文献
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《工业水处理》2021,41(8)
抗生素类药物使用广泛且用量较大。其进入人体或动物体内后,可以母体结构或代谢产物形态排出体外,直接或间接进入环境并长期积累,对生态环境和人体健康构成危害。采用羟胺(HA)强化Cu(Ⅱ)/过硫酸盐体系对医疗废水中的土霉素(OTC)进行降解,研究其降解效率、影响因素及降解机理,并对降解路径进行分析。结果表明,Cu(Ⅱ)和HA的偶联可有效活化过硫酸盐(PDS)氧化降解OTC。HA、Cu(Ⅱ)浓度的提升有利于提高降解率,高浓度的PDS也可以增强OTC的降解效果,但过量PDS会造成活性氧物种损失。初始pH由3.0提升至5.0时,OTC降解率明显增加,随着pH进一步增加到7.0,OTC的降解受到明显抑制。SO4·-和·OH是体系中降解OTC的主要活性氧物种。OTC的转化主要通过羟基化、脱甲基化、脱羰基化和脱水反应途径进行。 相似文献
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介绍采用厌氧-缺氧-好氧序列间歇式反应(Anaerobic-Anoxic-Oxic Sequencing Batch Reactors)-气浮工艺处理屠宰废水的效能及工艺设计、运行管理经验。在进水COD为1330-3200mg/L的条件下,经该工艺处理后出水为100mg/L以下,各项指标均达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级排放标准,工程实践表明该处理系统具有耐冲击负荷,运行管理简单,工程投资省、运行费用低等特点。 相似文献
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一、引言氧化铁红是一种应用广泛、产量最大的铁系颜料。生产铁红的主要原料均为工业废物。目前很多地方利用洗钢板酸性废液来生产。一般生产铁红是在晶核存在下,蒸汽加热,用空气氧化硫酸亚铁溶液制得浆料,经过滤,水洗和干燥等处理即得产品。铁红生产原为环保项目,但在生产中要排放大量废水,一般每吨铁红的废水排放量达15吨左 相似文献