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61.
地热能的开发应用在邯郸市正处在发展期。对近几年邯郸市开发的地热井调查,发现地热水矿化度极高且含有大量氯化物、硫酸盐等物质,地热废水绝大部分没有经过任何处理直接外排,对周围生态环境和工农业生产造成了很大危害。针对排放水水质、水量的不同特点,介绍了相应的处理方法。值得注意的是这种高矿化度、高水温的地热排放水在国家排放标准中没有给予指标限制,这些排放水的危害在某些方面存在潜伏期,危害一旦显现,治理难度极大,必须引起相关部门的高度重视。  相似文献   
62.
介绍了一套完全崭新的工艺用于热镀锌机组排放的光整液及碳钢连退机组排放的平整液废水处理系统。该工艺采用均质调节池—pH中和罐—溶气气浮—冷却塔—EGSB—MBR装置。该工艺流程很好地解决了钢铁行业冷轧厂的光平整液废水处理这一大难题。  相似文献   
63.
污水处理过程是一个具有大时滞、非线性、强干扰的复杂控制对象,需要不断把当前最先进的优化算法应用到污水处理过程中以优化现有污水处理系统。详细介绍了微粒群算法(PSO)应用到各种污水处理系统中进行优化的方法并给出了PSO算法本身的优化。  相似文献   
64.
采用混凝电解气浮-吸附过滤法处理洗染废水.试验结果表明:混凝电解气浮过程中,采用石墨作阴极,铁作阳极,电解电压一般控制在8~11 V,电能消耗约0.08 kW h/m3,CODC r可去除30%以上;吸附过滤过程选用新鲜粉煤灰作为吸附材料,粒度为0.3 mm,废水在吸附柱中的停留时间为2 h,CODC r可以去除50%以上.  相似文献   
65.
通过对废水水质指标的综合评判,获得了电极布置方式、放电时间与放电次数的最优化方案:在0~60 min、苯酚初始浓度较高阶段,宜采用正向连接电极方式连续放电;在60~90 min、低浓度区,采用反接电极方式间隔放电。研究还表明,正向连接电极在高浓度区内化学需氧量(COD)的变化速度幅度较大,反接电极在低浓度区内COD降低效果较明显;氢氧化钠的加入可缓解溶液电导率的增加;废水溶液的5天的生化需氧量与化学需氧量之比(BOD5/COD)呈现明显的抛物线变化趋势。  相似文献   
66.
通过实验以及动力学分析表明用配体的引入对体系进行改进,提高了基于粉煤灰的多相类Fenton体系对模拟制革废水的去除效果,同时得到EDTA-粉煤灰/H2O2体系降解模拟制革废水的最佳反应条件:在室温下,反应pH值为10,初始COD值为110.8 mg/L,过氧化氢浓度为200.4 mg/L,EDTA的浓度为250 mmol/L,粉煤灰投加量为10 g/L的情况下,COD和色度的去除率都在95%以上,粉煤灰在多次使用后,COD去除率均达到97%以上。  相似文献   
67.
Novel Mn–Fe–Mg-and Mn–Fe–Ce-loaded alumina(Mn–Fe–Mg/Al_2O_3 and Mn–Fe–Ce/Al_2O_3) were developed to catalytically ozonate reverse osmosis concentrates generated from petroleum refinery wastewaters(PRW-ROC). Highly dispersed 100–300-nm deposits of composite multivalent metal oxides of Mn(Mn~(2+)), Mn~(3+),and Mn~(4+), Fe(Fe~(2+))and Fe~(3+) and Mg(Mg~(2+)), or Ce(Ce~(4+)) were achieved on Al_2O_3 supports. The developed Mn–Fe–Mg/Al_2O_3 and Mn–Fe–Ce/Al_2O_3 exhibited higher catalytic activity during the ozonation of PRW-ROC than Mn–Fe/Al_2O_3, Mn/Al_2O-3, Fe/Al_2O_3, and Al_2O_3. Chemical oxygen demand removal by Mn–Fe–Mg/Al_2O_3-or Mn–Fe–Ce/Al_2O_3-catalyzed ozonation increased by 23.9% and23.2%, respectively, in comparison with single ozonation.Mn–Fe–Mg/Al_2O_3 and Mn–Fe–Ce/Al_2O_3 notably promoted áOH generation and áOH-mediated oxidation. This study demonstrated the potential use of composite metal oxide-loaded Al_2O_3 in advanced treatment of bio-recalcitrant wastewaters.  相似文献   
68.
流态化复合载体生物膜(FCBR)工艺使用中国石化石油化工科学研究院专利复合载体,可使生化反应器中的微生物浓度较常规流态化生物膜工艺增加近1倍,有效提高了生化处理能力和抗水质冲击能力,适用于处理高含盐炼油污水。某炼油厂的现场连续试验结果表明,在水力停留时间仅为厂内现有生化处理单元50%的情况下(20h),当进水COD质量浓度为185~620mg?L、氨氮质量浓度为18~60mg?L时,FCBR出水的COD质量浓度可降至150mg?L以下,氨氮质量浓度不超过11mg?L,悬浮物质量浓度基本不超过80mg?L,处理效果明显优于现有生化单元,同时具有较强的抗水质冲击能力,可稳定满足后续催化氧化单元的要求,具有工业化应用前景。  相似文献   
69.
针对传统型Fe-C微电解反应器(1~#)易堵塞、易短流的缺点,设计了改进型仓式微电解反应器(2~#),并比较了两种反应器对胜利油田某采油厂废水的处理效果。结果表明,在pH值为4、进水流速为0.2m/s、反应区高度为40cm、进水COD值为480mg/L的条件下,2#和1#最佳反应时间分别为30min和60min,COD去除率分别为86%和70%,浊度去除率分别为98.4%和94%。2~#反应器通过改善流态,增大了废水与电解质材料的接触面积,缩短了水力停留时间,提高了COD和浊度的去除率。某油田的中试结果表明,2#反应器对高浓措施废液悬浮物、黏度、总铁、总硬度平均去除率分别为38.78%~42.31%、12.54%~32.38%、69.23%~71.17%和37.29%~61.76%,较改进前均有较大提高,处理后水质达到该油田采出水回注技术指标要求。  相似文献   
70.
应用显微图象分析系统,研究了水中NaCl、CaCl2、Fe^2+等对黏土颗粒粒径中值的影响。结果表明:随着体系中离子浓度的增加,颗粒粒径中值增大。当体系中黏土颗粒浓度为100mg/l时,NaCl浓度为40000mg/l时的颗粒长轴粒径中值为13.70μm,短轴粒径中值为10.06μm;CaCl2浓度为5000mg/l时的颗粒长轴粒径中值为12.17μm,短轴粒径中值为7.76μm;Fe^2+浓度为100mg/l时的颗粒长轴粒径中值为12.53μm,短轴粒径中值为10.25μm。NaCl、CaCl2浓度分别为40000mg/l和5000mg/l、Fe^2+浓度为30mg/l时,颗粒长轴中值为14.95μm,短轴中值为11.94μm。当水中NaCl、CaCl2、Fe^2+浓度分别为40000mg/l、5000mg/l和100mg/l时,加入H2O2,颗粒长轴中值增加到22.44μm,短轴中值增加到14.54μm。  相似文献   
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