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91.
活化海泡石对含镉废水的吸附研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
祁盈  周时光 《广州化工》2008,36(2):71-73
研究了活化后海泡石对含镉废水的吸附能力.结果表明,活化后的海泡石在去除废水中的镉离子时有着较好的效果,在pH中性时吸附容量可达5mg/g,可大大降低工业应用的成本.经海泡石净化后的废水中Cd2 含量在0.1mg/L以下,可以达到国家排放标准.同时对数据的方程拟合表明吸附较为适合Freundlich方程,反映了处理过程中有表面吸附存在.  相似文献   
92.
高浓度超稠油乳化废水预处理工艺与实践   总被引:2,自引:1,他引:1  
超稠油在加工过程中产生大量高浓度乳化废水,常规炼油污水处理场难以处理并导致外排水严重超标.以某稠油加工企业高浓度超稠油乳化废水为研究对象,对其物理化学性质,沉降、破乳、絮凝条件进行了系统研究,并在大量试验的基础上开发出预处理工艺.相应装置建成后运行平稳高效,废水得到高效的处理与污油资源回收.  相似文献   
93.
以含盐染料废水为研究对象,应用商业化的卷式膜组件,研究了纳滤膜对染料和盐的截留特性.实验结果表明,纳滤膜对染料的截留率高达99%以上.当染料分子量高于膜截留分子量时,染料初始浓度和染料品种对染料截留率的影响甚小,盐浓度对染料截留也无明显影响,但对NaCl截留率影响显著.随料液中NaCl浓度的增加,盐截留率快速下降,当盐浓度达到3.5%时,NaCl的截留率低于25%.纳滤膜对染料的高截留率和对NaCl的低截留率,使得应用纳滤技术从含盐染料废水中回收染料具有较好的经济性和可行性.  相似文献   
94.
高级氧化技术(AOPs)作为具有重要应用前景的废水深度处理技术,逐步成为水处理领域研究的热点,非均相催化臭氧氧化技术凭借无污染、矿化度高、臭氧利用率高等优势备受关注。文章综述了常见的催化O3氧化废水中有机物的反应机理,反应机理可分为自由基机理及非自由基机理。结合前期的研究成果可发现:催化剂表面的晶格缺陷、表面氧含量及表面氧性质对催化性能具有重要影响,且不同价态金属转换过程中会伴随晶格氧与晶格缺陷的转换,晶格氧与氧空位的生产及复原不仅影响催化氧化的效率还与催化剂的寿命有直接关系。讨论了非均相臭氧催化氧化反应催化剂的发展趋势,对今后本领域的研究提出建议,为进一步改善催化剂的性能及工程实践应用提供理论参考。  相似文献   
95.
PVC助剂行业产生的高氯废水COD不同检测方法之间存在差异。实验结果表明无氯离子影响时,快速消解法准确度最高,为98%。添加氯离子到10 000 mg/L,氯气校正法准确度为81%。方法校正实验以快速消解法为例,600 nm量程下,等体积添加不同浓度硫酸汞,理论计算8%硫酸汞溶液准确度在95%左右。硫酸汞浓度过高(24%)条件下,准确度在85%左右。  相似文献   
96.
本文探索了脱水猪粪衍生生物炭(DSMB)作为添加剂用于养猪废水厌氧消化资源回收和处理效率提高的可能性。在20 g/L的DSMB的添加条件下,猪废水的产甲烷滞后期缩短了2~3 d,最大产甲烷能力提高了18.29%~23.58%。添加DSMB可显著加快猪废水中可溶性COD和VFA的降解速率,其中温度300℃下制备的DSMB在厌氧消化系统中的性能优于在500℃和700℃下制备的DSMB。微生物群落解析结果表明,300℃温度下制备的DSMB中Thermotogae的相对丰度是对照组的3倍多,加速了水解和酸化阶段的发生。INT-ETS活性和EEC结果分析表明,300℃下制备的DSMB作为氧化还原活性介质,通过潜在的直接种间电子传递(DIET)途径加速甲烷的生成。  相似文献   
97.
为了探讨粉煤灰去除重金属镉的最佳试验条件,以粉煤灰的投加量、吸附pH值、吸附时间、吸附温度为考察因素,以废水中镉的吸附量为测定对象,进行了试验。试验表明:在粉煤灰的用量为1.5 g,废水p H值为4,温度为30℃的试验条件下吸附60 min,废水中镉的去除率可以达到82.39%。  相似文献   
98.
针对长轴液下泵在硫酸系统的酸性废水输送过程中的弊端,改用了一种带虹吸罐的卧式泵.比较了改造前后酸性废水输送的设备和流程,分析了改造后的实施效果,认为带虹吸罐的卧式泵可大大降低检修强度与难度,减少检修时间和成本,从而保证酸性废水输送的连续稳定性.  相似文献   
99.
氨氮废水的处理技术及发展   总被引:6,自引:0,他引:6  
刘健  李哲 《矿冶工程》2007,27(4):54-60
综述了当前氨氮废水处理技术的原理和各自的优缺点, 介绍了国内外氨氮废水处理的研究现状, 同时对氨氮废水处理前景进行了展望, 并提出了今后应着重考虑的几个问题。  相似文献   
100.
在含能硝胺类化合物的生产过程中,会产生高盐度高毒性废水,无法采用传统的生物法直接处理.因此采用紫外光化与Fenton催化氧化进行预处理,对实际生产废水中的硝胺化合物先进行初步分解,然后将出水进入膜生物反应器,并筛选了六株高耐盐降解细菌与两株高耐盐降解真菌作为降解菌进行复合,最终实现废水的达标排放.由研究结果可知,Fen...  相似文献   
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