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Fenton氧化-絮凝组合工艺处理墨盒清洗废水 总被引:1,自引:0,他引:1
墨盒清洗废水水质具有色度高、COD高、可生化性差等特点。对墨盒清洗废水采用Fenton氧化-絮凝组合工艺进行处理。Fenton氧化阶段试验研究最佳条件为:H2O2投加量为2 000 mg.L-1,Fe2+/H2O2的质量比为0.05,pH为3,反应时间为120 min。对Fenton氧化后出水进行絮凝试验,絮凝最佳条件为:聚合氯化铝(PAC)投加量为150mg.L-1,pH为8。实际废水经过Fenton-絮凝组合工艺处理后,出水TOC质量浓度为28 mg.L-1,色度为10度,相应的TOC去除率为92%,色度去除率为98.7%,出水符合排放标准。 相似文献
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对某市22个自建供水设施的出水水质进行了调查,同时依据水环境质量评价“评分制法”设计了水质安全因子公式,对水质安全进行评价。结果表明,9个供水设施的出水水质为“安全”级别,占调查总数的40.9%;5个供水设施的出水水质为“不安全”,占22.7%;8个供水设施的出水水质为“极不安全”,约占36.4%;自建供水设施的主要不安全水质指标有感官指标、细菌总数、铁、锰等,超标率均在50%以上,对于采用二氧化氯消毒的供水设施,有69%的自建供水设施出水存在亚氯酸盐浓度超标的现象。因此,城市自建供水设施亟需加强监控和管理,以保障供水水质安全。 相似文献
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水中多氯联苯的检测方法研究 总被引:6,自引:1,他引:5
采用液液萃取-硫酸净化的前处理方法,以PCB28、52、101、138、153、180等6种多氯联苯为分析对象,同时以气相色谱法和气质联用法两种方法测定,用内标法定量.比较了两种方法的检出限、回收率、精密度、标准工作曲线的相关系数等指标,结果表明:①气相色谱法和气质联用法均可良好地分离和测定水中多氯联苯,液液萃取-净化的前处理方法的回收率为84.6%~102%;②气质联用法测定水中多氯联苯的方法检出限仅为0.001μg/L,比气相色谱法低一个数量级,质量控制要求也相对较低;③测定地表水中的多氯联苯时,应采用气质联用法;测定饮用水时,可优先考虑气相色谱法,也可采用气质联用法. 相似文献
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管道沉积物是合流制排水系统溢流(CSOs)污染的重要来源,因此控制沉积物对于削减CSOs污染具有重要意义。在合流制排水系统截流泵站的上游管道中安装穿孔管,给穿孔管提供高压水产生7.5 m/s以上的射流以冲洗管道,同时在截流泵站内设置旋流分离系统来去除冲洗水中的沉积物。对于水层较浅、管径为DN400、管长为40 m、沉积层厚度为3 cm的管道,可使管道流中的SS从冲洗前的75~170 mg/L增加到2 500~3 000 mg/L,且在2~3 min内冲洗干净。旋流分离器对冲洗水中SS的去除率达到55.6%。两周一次的管道例行清洗维护,可使CSOs中污染物降低25%左右,减轻了受纳水体的污染负荷。 相似文献
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在高污泥龄(169 d)和常规污泥龄(9 d)条件下运行多级缺氧好氧(AO)工艺,研究相关强化脱氮性能,为其稳定运行和优化提供参考。长期稳定运行结果表明两种污泥龄条件下,多级AO工艺中出水水质较好,TN去除率分别为63.2%和64.9%。对于硝化菌,污泥龄对氨氧化菌活性影响较小,而主要影响亚硝酸盐氧化菌活性,其中低污泥龄条件下驯化的亚硝酸盐氧化菌活性较低。不同碳源类型反硝化活性研究结果表明,在多级AO工艺中,反硝化主要利用外源碳源和内源碳源,而内源呼吸反硝化在工艺脱氮过程中贡献较小。 相似文献
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渗流式生物床的成功启动是稳定发挥其净化污染河水功能的重要前提。研究表明,渗流式生物床的自然启动约需40d,而减少进水负荷同时投加营养物则能够有效加快渗流式生物床的启动,启动时间仅约12d。当启动完成并稳定运行时,在HRT为8h的条件下系统对NH4^+-N的平均去除率为94.4%,对COD的平均去除率为51.3%;当HRT为24h时系统对NH4^+-N的平均去除率为98.3%,对COD的平均去除率为53.5%。可见,当水力停留时间达到8h后,增加水力停留时间对提高NH4^+-N和COD去除率的效果不明显。 相似文献
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