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1.
金属催化臭氧化预处理含酚农药废水的研究 总被引:11,自引:0,他引:11
许芝 《大连铁道学院学报》2002,23(2):94-96
含酚农药废水由于其具有较强杀菌能力,在自然界中直接生物降解较难。采用TiO2,NiO,MnO2金属催化臭氧化预处理含酚农药废水,提高其可生化性。研究表明:TiO2,NiO,MnO2金属催化臭氧化可提高农药废水的COD去除率。当TiO2含量为1.5g/L,反应时间为1h,COD去除率为75.2%,BOD5/COD值由开始的0.18升至0.32。另外,溶液的pH值,臭氧含量等因素对农药废水COD去除有影响,当pH为9.5,臭氧含量为13.63mg/L,反应时间为1h,COD去除率为64.3%。 相似文献
2.
金属催化臭氧化预处理含酚农药废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
许芝 《大连交通大学学报》2002,23(2):94-96
含酚农药废水由于其具有较强杀菌能力,在自然界中直接生物降解较难.采用TiO2、NiO、MnO2金属催化臭氧化预处理含酚农药废水,提高其可生化性.研究表明:TiO2、NiO、MnO2金属催化臭氧化可提高农药废水的COD去除率.当TiO2含量为1.5g/L,反应时间为1 h,COD去除率为75.2%,BOD5/COD值由开始的0.18升至0.32.另外,溶液的pH值、臭氧含量等因素对农药废水COD去除有影响,当pH为9.5、臭氧含量为13.63 mg/L、反应时间为1 h,COD去除率为64.3%. 相似文献
3.
分光光度法测定废水中对硝基酚的含量 总被引:3,自引:0,他引:3
本文运用分光光度法的原理,利用722分光光度计测定对硝基酚生产中排放的酸性或碱性废水中残留的对硝基酚(钠)的含量;测定过程中首先探索了最大吸收波长、溶液最佳pH值、显色时间、显色温度等条件。然后将相应的试验测试条件运用于含对硝基酚(钠)的废水检测中,试验结果的相关性很好。 相似文献
4.
喹禾灵含酚废水是一种高浓度含酚有机废水,色度为10000、CODCT高达2000-3000mg/L,对苯二酚高达2000mg/L,采用三氯化铁作混凝剂,次氯酸钠作氧化剂,就混凝剂、氧化剂最佳投药量及P至处理效果的影响进行了混凝氧化的试验研究,试验结果表明,混凝剂最佳投药量为10g/L,最佳PH=9-10;氧化剂最佳投药量为50ml/L,最佳PH=2-3,最终对色度、CODCT、对苯二酚的去除率分别 相似文献
5.
海绵铁处理洗浴废水中LAS的静态试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以海绵铁为吸附剂,利用其吸附作用及电化学氧化还原反应,处理洗浴废水中的阴离子表面活性剂(LAS),试验结果表明:海绵铁粒径选用1.43~2.0mm,投加量为15g,反应时间为60min,铁锰比为6:1时,去除效果最佳,而pH值对LAS去除率的影响不大. 相似文献
6.
高浓度有机废水强化预处理试验研究 总被引:2,自引:1,他引:1
以可生化性差的高浓度有机废水为研究对象,提出了在预处理的基础上进行强化混凝和强化吸附的强化预处理的方法和对应的工艺流程,通过静态和动态试验,高浓度有机废水强化预处理后降低生物处理负荷,CODCx降低约80%,可生化性提高约0.35。 相似文献
7.
铁氧体法处理含铬废水的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过实验对铁氧体法处理含铬废水的影响因素如Fe^2+投加量、溶液pH值、温度等进行研究和探讨,确定了铁氧体法处理含重金属废水的各种工艺条件及主要技术参数. 相似文献
8.
三维电极加入氯化钠电解含酚废水的研究 总被引:5,自引:1,他引:4
针对含酚废水的高含盐(NaCl)百分量,用经济易得的电极材料如石墨、钢板、活性炭等构成的扩展阳极的三维电解槽电解处理,研究了不同的含盐量、PH值及通电电量对去除效果的影响,结果表明,当进水PH值为3-5,NaCl质量百分比含量为0.8%时,对苯酚去除率达到68%,同时降低了含盐量,为生化进一步处理创造了条件,并且采用三维电极电解相对于传统平板电解处理可降低能耗。 相似文献
9.
微絮凝过滤用于含油废水处理研究 总被引:3,自引:0,他引:3
以兰化303厂雨排污水为例,提出了微絮凝过滤处理含乳化油废水的处理工艺,通过实验,达到了其良好的除油效果,油的去除率可达80%左右,并对主要影响因素进水含油浓度、滤速、絮凝剂种类和投加量、反冲洗方式等进行了分析讨论,最后确定了工艺流程和设计参数的合理选择。 相似文献
10.
《华东交通大学学报》2015,(1)
CaO2是一种活性氧源,能氧化降解有机物,絮凝能对工业废水中的有机物起到吸附架桥电中和的作用,实验采用CaO2氧化/絮凝协同作用对印染废水进行了预处理实验研究,结果表明:当初始COD为2200 mg·L-1、温度为20℃、过氧化钙的含量为20 g·L-1、pH=6.5、反应时间为40 min时,过氧化钙氧化后废水COD的去除率为71%,经过氧化钙氧化后,加入0.7 g·L-1的PAC快速搅拌絮凝3 min,静置30 min,其COD去除率达77%;当加入0.7 g·L-1的PAC和8 mg·L-1的PAM混合快速搅拌絮凝3 min,静置30 min后,COD的去除率达到81%。对实验因素的影响机理进行了初步分析。 相似文献