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在分析粉煤灰吸附性能的基础上,对粉煤灰处理含铜废水进行了试验研究,并探讨了粉煤灰粒径、粉煤灰投加量、振荡时间、温度、pH值和含铜浓度等影响因素对去除率的影响。实验结果表明,粉煤灰处理含铜废水的适宜条件为:粉煤灰粒径为140目,投加量为2.0g,振荡时间为1.5h,温度为30℃,pH值为8,含铜浓度为10mg,L。在此条件t粉煤灰对铜有较高的去除率,可达到91.5%。 相似文献
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研究了改性黏土用量、溶液温度、铬离子Ce(Ⅵ)浓度.pH值和吸附时间对改性黏土吸附废水中Cr(Ⅵ)能力的影响.实验结果表明,改性黏土对废水中的Cr(Ⅵ)具有较好的去除效果.其最佳吸附条件为:改性黏土用量30g/L,温度30℃,pH=3,Cr(Ⅵ)质量浓度低于50mg/L,吸附时间30min. 相似文献
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将改性硅藻土作为吸附剂用于处理印染废水,设计实验考察改性硅藻土用量、pH值、吸附时间等因素对印染废水中色度和CODcr的去除率的影响,并确定了改性硅藻土吸附印染废水中色度和CODcr的最佳条件。结果显示,最佳吸附条件为改性硅藻土加入量为0.8~1.0g/L,pH值6—9,室温条件下,处理时间为60min。处理后的印染废水中色度和0.8~1.0g/L浓度达到国家污水排放标准。 相似文献
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研究了改性黏土用量、溶液温度、铬离子Cr(Ⅵ)浓度、pH值和吸附时间对改性黏土吸附废水中Cr(Ⅵ)能力的影响。实验结果表明,改性黏土对废水中的Cr(Ⅵ)具有较好的去除效果。其最佳吸附条件为:改性黏土用量50g/L,温度30℃,pH=3,Cr(Ⅵ)质量浓度低于50mg/L,吸附时间30min。 相似文献
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废水处理厂设计规模36m3/d,BOD5=550mg/L,CODcr=1000mg/L,PH=7~9.5,SS=300 mg/l,色度300倍。经处理后,应达到下列出水水质:BOD≤15mg/L,COD≤100mg/L,色度≤40倍,SS≤70mg/L,PH=7.5~8.5。本设计采用ABR加活性污泥法处理废水。处理构筑物主要有沉淀器、ABR反应器、中间沉淀池、往复廊道式好氧反应器、竖流式沉淀池和鼓风机等。其主要构筑ABR反应器采用六个格室,中沉沉采用竖流式,好养反应器往复廊道式,分为4个格室,处理效果明显。预处理的沉淀器有效的降低了污水的各项指标,为ABR和好养处理系统的进水,提供了最佳进水指标,同时还有效的降低了污水的色度,可以满足出水的要求。 相似文献
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目的:比较活化处理活性炭吸附法与硫化物沉淀法对化学实验废水汞去除的效果、耗时及成本。方法:采用Na2S及ZnCl2溶液浸泡活性炭进行活化处理,烘干后以过量加入废水中(pH调至6),搅拌30min后用测汞仪测定终末废水汞含量;硫化物沉淀法将15倍理论值的Na2S投入pH调至为9-10的废水中,待产生沉淀后再向废水加入适量FeSO4。比较两种方法的终末废水汞含量、耗时与成本。结果:活化处理活性炭吸附法的终末废水中汞的含量为(0.0370±0.013)mg/L,硫化物沉淀法为(0.0456±0.004)mg/L,差异具有统计学意义(经方差分析F=4.797,P=0.039);活化处理活性炭吸附法的耗时和成本分别为(69.4±20.7)分钟/升、(3.25±0.78)元/升,硫化物沉淀法耗时及成本依次为(37.9±10.8)分钟/升、(0.98±0.21)元/升,以上差异均具有统计学意义(均P<0.01)。结论:活化处理活性炭吸附法去除汞的能力较硫化物沉淀法强,两法处理后废水的汞浓度均低于国家规定的0.05mg/L,但前法的耗时及成本均较后者多;两种方法均具有长处,应根据化学实验室废水的成分特点、人力及资金进行综合考... 相似文献
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根据有机膨润土废水水质特点,选择了厌氧-兼氧-好氧处理处理工艺。工程运行结果表明,平均进水水质CODCr2020~3046mg/L、pH6.0-8.0的条件下,出水CODCr可稳定在100mg/L以下排放,该工艺可应用于同类型废水的处理。 相似文献
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中温(37±2℃)条件下采用有效容积为6L的UASB厌氧反应器处理某高硫酸盐、高CODCT的制药废水.采用投加CaO除SO42+的方法,对废水进行了预处理,废水中SO42+质量浓度从19500mg/L降到5000mg/L左右.CODCT容积负荷从1.2kg/(m.d)逐渐提高到16.5kg/(m.d),CODCT去除率从80%以上逐渐下降到40%.产气稳定,出水pH值稳定在7.5~8.0,VFA稳定在4mg/L左右. 相似文献
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介绍了超滤技术处理含油废水的发展现状、原理和超滤系统的组成,并结合已建成运行的冷轧厂含油和乳化液废水的超滤处理系统,就应用超滤技术处理冷轧含油废水在设计及实际调试运行方面作了一些探讨,并对冷轧含油废水超滤预处理和后续处理等技术问题提出了一些建议。 相似文献