首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
高级氧化技术常用于处理工业废水中的难生化降解污染物以提高该类废水的可生化性。然而,氧化过程中可能会产生比母体化合物毒性更强的中间产物,即氧化出水的毒性不一定随初始污染物的消除而降低,因此,反应过程中废水的毒性变化对高级氧化技术能否作为生化法处理难降解污染物的预处理技术至关重要。文章综述了发光细菌、藻类和水蚤等指示生物在高级氧化技术处理污染物过程中废水的毒性评估方面的应用及其影响因素分析。  相似文献   

2.
制药工业废水成分复杂,有机污染物种类多,难于降解,毒性大。高级氧化技术处理制药废水尚处于实验研究阶段,然而将其与生物法联合具有良好的应用前景。重点介绍了各类高级氧化技术的原理和特点,讨论了高级氧化及生物联用技术运用于制药废水的处理现状、存在的问题及未来发展方向。  相似文献   

3.
高级氧化技术在工业废水处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
唐杰  张辉  王耀 《清洗世界》2006,22(4):18-21
介绍了高级氧化技术的原理、特点及其在工业废水处理中的应用,重点介绍了超临界氧化法与超声处理技术。高级氧化技术与其它廉价水处理技术的联合应用将是今后工业废水处理技术的发展方向之一。  相似文献   

4.
(光)电-Fenton法是能有效降解水中有毒有机污染物的高级氧化技术.综述了(光)电-Fenton法特性,重点从阳极氧化、阴极还原氧气生成双氧水和电絮凝作用等方面概述了(光)电-Fenton法降解有毒有机污染物的研究进展,结合其在工业废水有毒有机污染物处理中的应用,总结了其应用现状及发展趋势.  相似文献   

5.
工业废水具有水量大、水质复杂、污染物浓度高、毒性强、腐蚀性强及难降解等特点,传统处理技术难以取得良好效果。本研究首次将压力强化臭氧微纳米气泡与高级氧化工艺耦合,构建了新型压力强化臭氧微纳米气泡—高级氧化耦合工艺反应器。从污染物去除率、不同条件下反应器内气泡粒径差异、液体中臭氧浓度、溶解氧浓度及尾气中臭氧浓度等多角度明确了反应器的最优参数为0.3 Mpa的出水压力及0.5 L/min的进气流量,明确了反应器的最佳使用温度范围为15℃至25℃。并从活性自由基的角度阐明了压力强化臭氧微纳米气泡耦合高级氧化工艺去除水中难降解污染物过程中的机制。本研究的研究成果有望为实现控制工业废水处理成本、提高COD去除率和矿化难降解污染物,为臭氧微纳米气泡技术的高效运行及安装优化提供理论依据和技术支持。  相似文献   

6.
吕瑞滨  赵娜  徐志翱 《广东化工》2012,39(16):136-138
利用高级氧化法处理水体中有机污染物,尤其是难降解的有机污染物是当前国内外水处理领域的研究热点。文章综述了高级氧化技术在处理水体中有机污染物的研究状况,包括高级氧化技术的发展史、技术特点、分类、反应动力学、各种高级氧化体系及其反应机理和研究进展。  相似文献   

7.
严琼  杨俊 《净水技术》2013,32(3):5-7
高级氧化技术以产生具有强氧化能力的羟基自由基(·oH)为特点,该技术用于有效去除和降解有毒污染物,或者作为预处理将污染物转化为可生物降解化合物,然后通过传统的生物处理方法处理。该文总结了·OH的形成以及污染物的降解机制,同时阐述了高级氧化法的研究方向。  相似文献   

8.
臭氧催化氧化技术室一种高级氧化技术,具有氧化效率高,对有机物的处理效果好,可提高生化性等特点。本文重点阐述了臭氧催化氧化技术在含油废水、工业废水、食品废水以及饮用水处理方面的应用,并指出了臭氧催化氧化技术存在的问题。  相似文献   

9.
陈蕾  王志鹏 《应用化工》2019,(1):164-168
综述了实验研究和工程实践中有机污染物的初始浓度、p H值、反应温度、电解质等对该技术处理难降解有机污染物效率的影响,为电化学高级氧化技术高效处理实际工业废水提供指导;并提出了维持体系中H2O2的连续生成及电Fenton体系中低p H值与催化剂的固定等问题将是今后深入研究的重要方向。  相似文献   

10.
《应用化工》2022,(1):164-169
综述了实验研究和工程实践中有机污染物的初始浓度、p H值、反应温度、电解质等对该技术处理难降解有机污染物效率的影响,为电化学高级氧化技术高效处理实际工业废水提供指导;并提出了维持体系中H2O2的连续生成及电Fenton体系中低p H值与催化剂的固定等问题将是今后深入研究的重要方向。  相似文献   

11.
我国面对水环境中的难于生物降解的有毒有害有机污染物日益增加的严重局面,大力研究对之有特效的各种高级氧化水处理技术并使之迅速获得大规模工业应用势在必行,这不仅是水处理新方法新设备研究的迫切课题,而且也是我国建设节约型社会和自主创新型国家所必须的技术进展。在概括性地讨论各类水处理高级氧化技术优缺点的基础上,对我国目前应当优先发展的高级氧化技术及其技术关键提出自己的见解。  相似文献   

12.
对难降解有机废水的处理技术,是目前水处理技术的重要研究课题之一。高级氧化法以其自身独有的特点日趋成为处理难降解有机废水的重要技术之一。介绍了高级氧化方法的特点和高级氧化法处理难降解有机废水的研究及应用现状,并阐述了高级氧化技术中的高级湿式氧化、臭氧氧化、Fenton试剂法、超声波氧化等重要高级氧化技术。通过高级氧化技术的研究和应用现状及现今存在的问题的分析,指出高级氧化技术工业化发展的方向。  相似文献   

13.
高级氧化技术在水处理中的研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
高级氧化技术对高浓度、高毒性、可生化性差的工业废水具有很好的降解效果.介绍了高级氧化技术的机理,综述了Fenton氧化法、光催化氧化法、臭氧氧化法、超声氧化法、湿式氧化法和超临界水氧化法在水处理领域的研究进展和应用,探讨了各种高级氧化技术在实践应用中的优势和缺陷,并指出其今后的主要发展方向.  相似文献   

14.
纺织工业废水深度处理高级氧化法研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
介绍了纺织工业废水高级氧化法深度处理技术的原理、进展及应用前景,并对其优缺点进行了评述。利用高级氧化法对纺织工业废水进行深度处理,使其满足排放标准或回用于工业生产,具有重大的经济效益和环境效益,是今后纺织工业废水深度处理技术的研究发展方向之一。  相似文献   

15.
王泉 《广东化工》2012,39(6):107-108
炼油碱渣是石油炼制碱精制过程中排出的含有大量有毒有害污染物的碱性废液,是炼油厂主要恶臭污染源。介绍了缓和湿式空气氧化技术处理炼油碱渣的工艺原理、工艺流程和对污染物的去除效果,并对工业应用过程中存在问题进行了分析,提出了相应的改进措施,以确保装置的平稳运行。结果表明:该工艺技术先进可靠,污染物去除率效果好,为后续处理创造了良好条件。  相似文献   

16.
贺阳 《工业水处理》2020,(1):108-111
简要介绍了臭氧氧化、曝气生物滤池(BAF)、Fenton氧化工艺的常见型式,并从处理规模、进出水水质、设计参数、主要构筑物及设备、经济指标、三废情况等方面介绍了臭氧氧化+BAF和Fenton氧化+沉淀过滤这2种深度氧化处理技术在部分工业废水处理工程中的应用。总结了2种深度处理技术的技术特点和适用范围,为废水深度处理技术的选择提供参考,并发现了在考虑废气处理、污泥处置及废水回用的情况下,臭氧氧化+BAF技术更具优势。  相似文献   

17.
Fenton氧化法的类型及特点   总被引:16,自引:1,他引:15  
Fenton氧化法是一种有效的高级氧化法.在处理难降解有机污染物时具有独特的优势,是一种很有应用前景的废水处理技术。该文概述了Fenton氧化法的类型和特点,并对各类型在废水处理中应用的优、缺点及发展趋势作了阐述。  相似文献   

18.
废水处理中的常用高级氧化技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
高级氧化技术是目前难降解工业废水处理领域的研究与应用热点。主要介绍了Fenton氧化法、臭氧联合氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法等4种常用高级氧化技术的基本原理、主要特点、在废水处理领域的研究和应用现状及目前存在的问题。  相似文献   

19.
工业废水成分复杂、污染物含量高,利用传统的生物降解等处理方法难以进行有效处理。近年来,三维电极电催化氧化技术在废水处理中展现出优越的性能,具有效率高、运行条件可调且温和、耗能低、占地面积小等特点。通过分析三维电极技术处理不同类型工业废水的工艺参数、处理效果和反应历程等,发现三维电极技术可以根据不同类型的废水调整运行参数,也可以适当改变极板材料、粒子电极种类和反应器结构等实现对特定废水进行有效预处理或深度处理。另外,通过对比不同类型废水的反应历程、中间产物等,揭示了三维电极技术降解有机污染物的机理,电化学直接氧化和羟基自由基等间接氧化共同作用矿化有机物污染物,羟基自由基间接氧化通常起主要作用。  相似文献   

20.
Fenton试剂在处理难降解工业有机废水中的应用   总被引:5,自引:2,他引:3  
Fenton试剂作为一种高级氧化技术在高浓度、难降解和有毒有害工业有机废水的处理研究中被广泛应用,并取得了显著的成果。综述了Fenton试剂在焦化废水、垃圾渗滤液、印染废水和农药废水处理中的应用研究进展。指出:进一步开展Fenton试剂与混凝沉降、活性炭吸附、生化、光催化等方法组合处理技术的研究,减少药剂投加量降低水处理成本;拓宽pH使用范围和寻求铁离子的固定化技术,应是今后Fenton试剂处理难降解工业有机废水的发展方向。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号