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相似文献
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1.
吕承梅  朱玉恒 《科技风》2014,(14):107-107
以复合二氧化氯用于引黄水厂的饮用水消毒为对象,考察复合二氧化氯发生器性能、消毒副产物控制、最佳投加量等情况。结果表明复合二氧化氯发生器原料配比和温度控制技术、根据季节投加量是消毒效果的关键。  相似文献   

2.
工程中采用二氧化氯(化学法)发生器生成投加二氧化氯作为预氧化剂+锰砂滤料的工艺去除锰,结果发现出水锰含量不降反增。为查清原因及寻求解决方案,进行如下试验:不同盐酸浓度下锰砂溶出锰离子试验,锰砂先做盐酸溶出试验再用强氧化钠再生后除锰效果试验,以及用次氯酸钠作预氧化剂滤料除锰效果试验。结果表明:极低浓度的HCl溶液便可与锰砂反应生成锰离子,产水锰超标正是因为原水混入了HCl;这锰砂滤料经过盐酸腐蚀后,用纯水冲洗和用氢氧化钠溶液再生,都有一定的恢复效果,氢氧化钠溶液再生效果更快,但要充分恢复比较困难;正常量投加时次氯酸钠不会影响锰砂滤料。  相似文献   

3.
本文介绍粉末活性炭干法投加工艺与湿法投加工艺在株洲自来水公司的应用情况,同时对两种工艺进行比较;并着重阐述干法投加系统的粉尘污染控制、自动化控制以及投加量控制等关键技术,以及此工艺对突发性水源微污染处理效果的分析与总结。  相似文献   

4.
研究Fe/C微电解、Fenton氧化反应、微电解-Fenton工艺对油田压裂废水预处理效果,通过对COD_(cr)去除率进行优选,确定了微电解-Fenton最佳工艺条件为在p_2H_2=3,Fe/C为1:1,H_2O_2投加量为5 ml/L,Fe~(2+)投加量1000 mg/L,反应时间为150min,COD_(cr)去除率可达58.9%,色度去除率达到93.3%。  相似文献   

5.
以长宁某页岩气田作业现场的压裂返排液为研究对象,通过对其水质特征、治理现状进行分析,提出了"絮凝沉降-氧化降解"预处理工艺。通过实验研究,确定了性能优良的明矾絮凝剂、高铁酸钾氧化剂,得出最佳实验条件:在pH值为10,絮凝剂明矾投加量为1000mg/L的条件下,快速搅拌3min,慢速搅拌15min;然后以絮凝沉降处理后的出水作为氧化降解的入水,同时在高铁酸钾投加量为1200mg/L,pH值为5,氧化处理1h的最佳工艺条件下,对页岩气压裂返排液进行处理。处理后的废液主要污染指标COD_(Cr)降低了83.24%,TOC降低了92.20%,TN降低了36.01%,色度降低了93.75%,从而为达标排放创造了条件。  相似文献   

6.
二氧化氯(Cl O2)作为一种饮用水消毒剂,可用于净水厂的消毒或预氧化工艺。依托净水厂实际运行经验,总结二氧化氯制备、投加、计量等使用中存在的问题,提出控制二氧化氯使用产生的亚氯酸盐(Cl O2-)和氯酸盐(Cl O3-)等消毒副产物的策略,为二氧化氯消毒的安全和有效使用提供借鉴。  相似文献   

7.
针对化学合成原料药废水难生物降解的特点,通过催化臭氧氧化/反硝化滤池/生物活性碳滤池组合工艺深度处理MBR出水。现场试验结果表明:在臭氧反应时间60min、臭氧投加量120mg/l、反硝化滤池空床停留时间60min、生物活性炭滤池空床停留时间40min时,可取得良好的处理效果,试验出水稳定达到当地直排标准,更优于《化学合成药制药工业水污染物排放标准》。  相似文献   

8.
介绍了福建省晋江优兰发纸业有限公司深度处理系统工程的设计和运行参数。深度处理采用采用Fenton氧化-斜板沉淀-砂滤处理为主体的处理工艺,去除1mg/lCOD需投加0.8~0.9mg/lH2O2,同时Fe2+投加量是H2O2投加量的1.2倍(质量比),氧化池的pH控制在3.2~3.8,PAM投加量控制在2mg/l。系统出水澄清,无微小絮体,水质已达到制浆造纸工业水污染物排放标(GB3544-2008),并连续稳定排放。  相似文献   

9.
为进一步了解pH值、FeCl_3及Fe SO4投加量(Fe3+/M+比值)、温度反应时间等因素对H_2O_2-铁氧体体系的影响,试验采用H_2O_2-铁氧体法,以含镍离子和锰离子的嘎呀河水为处理对象,进行了镍、锰离子去效果的研究试验。研究结果表明,嘎呀河水中锰离子与镍离子去除最佳条件分别为:投料比为4、pH值为10;投料比为4、pH值为11。嘎呀河水经过H_2O_2-铁氧体法最佳条件下处理后,可以达到国家安全排放标准。  相似文献   

10.
本文主要研究了骨炭吸附除氟的最佳工艺条件:当投药量为6g/L,在pH=7,反应时间为60min,T=15℃的条件下,未改性骨炭对氟离子初始浓度为10mg/L的模拟废水的处理率达到81.2%;采用硫酸铝对骨炭进行改性,当投药量为6g/L,在pH=6,反应时间为60min,T=15℃的条件下,能使氟离子初始浓度小于10mg/L的废水出水小于1mg/L,处理氟离子初始浓度为10mg/L的废水去除率达到92.2%。  相似文献   

11.
由于自然和人为污染等原因,我国北方地区地下水存在温度过低,铁(Fe)含量过高的问题,常规水处理工艺对此很难解决。本试验采用强化混凝的方式对低温微污染地下水进行处理研究。结果表明,粉末活性炭与PAC同时投加时,锰的去除率都为最高,锰的去除率为40.6%。所以强化混凝工艺可以有效降低低温水锰(Mn)微污染指标。  相似文献   

12.
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   

13.
本文采用新研发的反硝化滤布滤池处理城市污水厂二级出水,通过投加乙酸钠进行反硝化脱氮过滤。实验结果表明当进水TN为14.5mg/L,水力负荷为≤2.0m^3/(m^2·h),乙酸钠投加量≥40mg/L,通过该工艺处理出水TN可以达到8mg/L以下,总氮的去除效率随着水力负荷的升高而呈现降低的趋势。当水力负荷为1.0-2.25 m^3/(m^2·h)时,总氮平均去除率由62%降至38%。  相似文献   

14.
采用催化氧化法对高浓度焦化废水进行预处理。考察对处理效果的影响因素,确定最佳工艺条件。结果表明,次氯酸钠投加量为400mg/L絮凝剂队M投加量为10mg/L条件下,CODQ的处理效果可达到30.o%,BOD/COD由0.19提高到0.39,出水可生化性良好。催化氧化法可作为高浓度焦化废水的有效的预处理方法。  相似文献   

15.
采用超声、Fenton试剂与活性炭联合工艺对富马酸生产废水进行预处理,探讨超声功率、Fe2+浓度、初始溶液pH值、H2O2浓度、活性炭量等因素对COD去除率的影响。结果表明,最佳工艺条件为:Fe2+浓度85mg/L、初始溶液pH为4、超声功率100W、活性炭量1g、H2O2为300mmol/L。在此反应条件下,超声-Fenton联用明显要优于单一超声法和单一Fenton氧化法,COD的去除率达到51.45%。  相似文献   

16.
在含油污水的水质分析基础上,采用混凝沉降处理方法,通过正交设计考察了聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)的添加量和两次加药间隔在污水处理过程中对透光率的影响。实验结果表明,当PAC加量为100 mg/L,PAM加量为1.2mg/L,加药间隔为10s时,水样透光率达到97.9%,悬浮固体去除率达98%以上,色度去除率接近100%,其它离子含量也都各有降低。  相似文献   

17.
文章采用混凝技术提取木薯黄浆废水中的植物蛋白质物质,实验通过选取最佳的混凝剂和助凝剂种类及其最佳用量,并研究p H、沉淀时间对混凝效果的影响,为木薯黄浆废水的资源化利用提供科学依据。单因素实验结果表明:分别以1%的PAC、1%的氯化铁和1%的改性玉米淀粉处理木薯黄浆废水,三种絮凝剂的最佳投加量分别为0.133g/L、0.133g/L和0.05g/L,最佳絮凝p H分别为9、2和8,三种絮凝剂的沉淀时间均大于15min时处理效果较佳,此时木薯黄浆淀粉废水的浊度去除率均到达80%以上,COD去除率达到50%。复配实验结果表明:PAC与PAM的复配投加后,PAC投加量为0.02g/L,PAM投加量为0.002g/L,浊度去除率从80%左右上升至98.2%,COD去除率上升至51.8%,复配絮凝剂相比单一絮凝剂提取植物蛋白效果更好。  相似文献   

18.
以硫酸为改性剂对粉煤灰进行改性,考察了改性粉煤灰投加量、吸附时间、罗丹明B初始浓度和p H值对去吸附效果的影响。结果表明:10.0 mg/L罗丹明B溶液50.0 m L,硫酸改性粉煤灰投加量为0.3000 g,吸附时间为100 min,p H值为2,此时去除率去除率为84.68%,去除容量为1.41 mg/g。  相似文献   

19.
梁文文 《大众科技》2011,(4):106-107
文章分析了以钢渣为原料的吸附剂。实验结果表明,静态试验中垃圾渗滤液的pH呈酸性,投加活化钢渣为10g,反应时间为3h时,六价铬的去除率可达到42.9%,氨氮的去除率可到达63.0%。动态试验中活化钢渣对六价铬的最大吸附量为0.077mg/L,对氨氮的最大吸附量为108.32mg/L,与活性碳吸附效果相差不大,在处理垃圾渗滤液具有一定的经济适用价值。  相似文献   

20.
近年来,随着经济的快速发展,水体受到严重的污染。其中,重金属已经成为水体的重要污染物之一,急需治理。本研究考察了一株极端微生物乌鲁木齐奇异球菌R12对水体中铜离子的吸附效果。结果表明,当投加菌量20mg/mL,菌龄42h,温度32℃,pH 5.75,吸附时间90min,Cu~(2+)的初始浓度为30μg/mL时,吸附率可达83.3%,吸附量为1.25μg/mg。  相似文献   

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