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51.
纳米材料的酶模拟物因具有高稳定性、低成本和制备简便等优点已被用于芬顿反应中作为非均相试剂降解饮用水中有机污染物。该文简要总结了基于芬顿反应的纳米模拟酶催化降解有机污染物的机理,重点介绍了近年来基于芬顿反应的纳米模拟酶催化降解水中染料类、酚类、农药类以及抗生素类等有机污染物的研究进展,并对该方法的未来发展方向和应用前景进行了展望。 相似文献
52.
53.
Fenton反应的应用及其影响因素的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
Fenton试剂是亚铁离子和过氧化氢的组合,具有强氧化性,在环境污染治理方面得到了广泛的应用。本文主要研究Fenton反应在废水处理上的作用,为Fenton反应的进一步研究提供参考。 相似文献
54.
Fenton法在水处理中的发展趋势 总被引:55,自引:0,他引:55
回顾了Fenton法在光化学与电化学两个方面的发展历程,并对其今后的发展趋势进行了阐述。 相似文献
55.
采用Fe/C微电解-Fenton氧化-混凝沉淀-生化法组合工艺处理松节油加工废水,首选通过正交和单因素实验,确定Fe/C微电解、Fenton氧化、混凝沉淀等工艺运行的最佳条件,考察COD的去除效果及BOD5/CODCr比值的改变,探讨废水的可生化性的改善;然后通过BAF工艺进行生化处理,确定工艺影响参数,考察废水达标排放的可行性. 结果表明,在铁屑投加量为100 g/L,Fe/C质量比为1.5:1,H2O2投加量为40 mL/L,PAM投加量为8 mg/L时,废水经Fe/C微电解、Fenton氧化、混凝沉淀等工艺预处理后出水COD为200~450 mg/L,COD去除率达98%,BOD5/CODCr比值由0.13提高到0.64,满足后续生化处理要求;生化处理单元采用曝气生物滤池,在水力停留时间为5 h、DO浓度为2~3 mg/L,处理后出水COD、动植物油和色度为50~90, 3~10和30~50 mg/L时,出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准. 相似文献
56.
采用Fenton/SBR组合工艺深度处理头孢类制药废水二级生化出水。试验结果表明:在反应pH=4、FeSO4.7H2O投加浓度为0.6 mmol/L、H2O2(30%)投加浓度为20 mmol/L,反应时间为80 min情况下,COD由250 mg/L降到90 mg/L,B/C由0增加到0.51,可生化性得到较大提高。再在SBR内进行4 h的生化处理,出水COD降到40.3mg/L,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准。 相似文献
57.
58.
超声波降解水中硝基苯研究 总被引:5,自引:0,他引:5
通过超声波、超声-H2O2、超声一Fealmon 试剂降解含硝基苯废水的试验,探讨了频率、声强、H2O2的投加量以及Fonton反应的最佳pH值等对硝基苯降解效果的影响.试验结果表明:当硝基苯浓度为 367 mg/L、频率为 40 kHz时、作用时间为 6 min,用超声波单独处理,硝基苯去除率效果只有30%;采用超声-H2O2联合技术可使硝基苯降解率明显提高,硝基苯降解率为62%;超声-Feaaton试剂处理效果最佳,在相同处理条件下,当pH=3时,硝基苯的降解率可达到86%. 相似文献
59.
文章介绍了"分流预处理+MBR+Fenton"工艺在印制电路板废水处理上的应用,该工艺自2013年10月投产至今处理效果稳定。出水各项指标均达到相关标准。 相似文献
60.
CaCl_2螯合沉淀-Fenton氧化联合处理HEDP镀铜废水 总被引:2,自引:1,他引:2
采用CaCl_2螯合沉淀-Fenton氧化联合处理湖南湘潭某机械厂1-羟基乙叉-1,1-二膦酸(HEDP)镀铜废水,研究了螯合剂CaCl_2投加量、反应pH,反应时间,Fenton反应pH、反应时间、H_2O_2用量,[Fe~(2+)]/[H_2O_2]比值等对处理效果的影响.结果表明,CaCl_2螯合沉淀-Fenton氧化联合方法能有效处理HEDP镀铜废水,在优化反应条件下,COD、TP和Cu~(2+)去除卒分别达到95.8%,99.8%和99.87%,出水基本达到电镀污染物排放标准(GB 21900-2008)要求. 相似文献