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1.
为充分利用过渡金属对过氧单硫酸盐(PMS)的催化活性,同时解决残余金属所带来的水体二次污染问题,实现催化剂的重复利用,将磁性Fe3O4颗粒和Co负载在还原氧化石墨烯(RGO)表面合成新型多相复合磁性材料(CF-RGO),对比了PMS、RGO、CF-RGO、RGO/PMS、Co/PMS和CF-RGO/PMS等6种体系去除橙红7(AO7)的效果,并考察了不同初始pH、CF-RGO初始投量、AO7初始浓度对CF-RGO激活PMS去除水中AO7的影响。试验结果显示:PMS、RGO、CF-RGO和RGO/PMS体系基本不能去除水中AO7,而CF-RGO/PMS和Co/PMS体系则能有效去除AO7,且CF-RGO/PMS体系去除AO7的能力显著高于Co/PMS体系。对于CF-RGO/PMS体系,随着pH的增加,AO7的去除率先增大后减小,并在pH=5.0时达到最大去除率;CF-RGO初始投量对体系去除AO7的影响差异不大,总体呈正相关性;AO7初始浓度的不断增加会减弱体系的去除能力,从而降低AO7的去除率。同时,叔丁醇(TBA)和乙醇(ETOH)的投加证实了CF-RGO/PMS体系的自由基在pH=5.0时以硫酸自由基(·SO4-)为主,说明·SO4-对AO7的去除占主导作用。此外,重复使用该催化剂3次后发现其催化活性和稳定性均较好,Co、Fe等残留金属的检测结果也表明该催化剂对水体的二次污染极小。研究表明:CF-RGO作为催化剂可快速、高效地激活PMS去除水中AO7,且重复利用效果好、二次污染小;在pH=5.0,AO7、PMS初始浓度分别为0.03、0.2 mmol/L,CF-RGO初始投量为0.003 g的条件下,CF-RGO/PMS体系去除AO7效果最佳,去除率最高达95.8%。  相似文献   
2.
针对多层平板单元组合沉淀池,使用计算流体力学软件建立三维模型,对固液两相流进行了数值模拟,并从理论上解析了平板单元内部流场和污泥颗粒浓度场的情况。结果表明,平板单元的理论最佳平板数目为4,此时同等水量下可使沉淀池面积缩小为原面积的66%。在不同污泥浓度和不同池长情况下,该工艺理论上可使沉淀池面积缩小为原面积的59%~68%,并且能够发挥较好的强化沉淀效果。  相似文献   
3.
多层平板单元组合沉淀池技术,通过在沉淀池中增加平板来增加沉淀面积,从而提高沉淀能力和减少占地面积,并有助于高浓度活性污泥法的实现,进而缩小生化系统占地面积。在某污水处理厂进行了规模为840 m~3/d的中试研究,结果表明:多层平板单元组合沉淀池能提高表面水力负荷1. 6倍,与斜管(板)沉淀池接近,同时彻底解决了生物膜和藻类引起的堵塞问题。但和斜管(板)沉淀池一样,在污水处理过程中,平板沉淀池可以承受的表面水力负荷远未达到成倍增加的程度,存在严重的局限性。这是因为沉淀类型为拥挤沉淀,易发生清水与污泥层的掺混。  相似文献   
4.
在新建以及旧有污水处理厂的提标改造中,节约用地将成为规划设计过程中的主要考虑因素。选取成都市及周边地区的10座污水处理厂,规模从1万~70万m3/d不等,通过进行现场调研及资料的收集分析,对污水处理厂规模、工艺情况与占地面积的关系进行分析,并提出设计中的优化措施与建议。  相似文献   
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