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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 562 毫秒
1.
应用气相色谱法,采用FID检测器,对腈纶、丙烯腈废水中的有机物含量进行了定性和定量分析。结果表明,该类废水中含有丙烯腈、己烷和邻苯二甲酸二乙酯。该方法定量准确,有机物回收率为97.23%~101.89%,相对标准偏差最大为0.1874。  相似文献   

2.
温敏凝胶对食用菌含盐废水中有机物的浓缩作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
以具有温度敏感性的聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPA)水凝胶对食用菌含盐废水进行有机物浓缩,考查了不同浓度的PNIPA水凝胶在不同凝胶/废盐水比条件下对废盐水中有机物的浓缩效果。发现PNIPA水凝胶对食用菌含盐废水中有机物能起到很好的浓缩作用,凝胶中PNIPA浓度为10%的凝胶对食用菌含废水中有机物的浓缩效果最好。  相似文献   

3.
化学需氧量是水体中有机物含量的重要指标.本文利用快速密闭催化消解法测定地表水和废水中的化学需氧量,测定加标平均回收率为96.2%、相对标准偏差小于5%、还有准、快、省、简便等优点,此方法能够用于废水及地表水中化学需氧量的测定.  相似文献   

4.
化学实验室排放的废水较少,但成分复杂,一般含有各种重金属离子、阴离子和有机物等,排入水体将产生很大的污染。要处理实验室废水,可以用化学絮凝法,即在废水中加入化学絮凝剂,形成絮凝体(矾花),将重金属离子、阴离子及有机物等吸附在絮凝体上,然后通过沉淀、过滤等方法去除,从而使废水得到净化。一、工具与材料烧杯、六联搅拌器、浊度仪、pH试纸。碱式氯化铝、20%氢氧化纳溶液、20%硫酸溶液、化学实验室废水。二、活动进程1.确定最佳pH值。取6个500mL烧杯,各加入300mL实验室废水,用硫酸和氢氧化纳溶液调节pH值为2、4、6、8、10、12,各加…  相似文献   

5.
MTO装置工艺废水污染程度是影响示范效果高低的重要指标,高浓度废水中的有机物在30%左右,COD有几十万之高。本文用色谱法测定MTO氧化物汽提塔顶回流出口排水中的有机物组成,根据含氧有机化合物与水沸点不同,采用实验室蒸馏的方法提浓,并根据色谱法外标测定提浓馏分的组成,估算处理效果,为MTO装置优化、废水处理等提供依据。  相似文献   

6.
根据酱菜废水的水质特点,采用两级SBR处理酱菜废水,对其处理效能进行了研究。结果表明:室内温度维持在17~22℃,进水有机物浓度在3000mg/L,DO为4.2mg/L,反应器运行工况为进水0.5h—曝气8h—沉淀1h—滗水0.5h—待机2小时的条件下,二级SBB反应器对BOD、COD、TN、NH4+-N、TP的去除率分别达到98.3%、97.5%、88.7%、97.1%、52.4%。  相似文献   

7.
好氧活性污泥法处理水污染   总被引:2,自引:0,他引:2  
活性污泥是当前应用最为广泛的一种生物处理技术。将空气连续鼓入大量溶解有机污染物的废水中。经过一段时间,水中形成絮凝体——活性污泥。在活性污泥上栖息,生活着大量的好氧微生物,这种微生物以溶解性有机物为食料,获得能量,并不断增长,使废水得以净化处理。活性污泥处理的关键在于具有足够能量和性能良好的污泥,活性污泥对废水中有机物具有很强的吸附和氧化分解能力。  相似文献   

8.
氨氮是一种新进入水体的污染物,其超标率最大,严重污染环境。对低C/N比氨氮废水,传统生物技术需额外投加有机物作为电子供体进行脱氮,导致出水残留有机物。新研制的三维电极-生物膜反应器将电化学技术与生物膜技术相结合,将生物膜负载在三维电极体系表面,利用电化学作用产生的氢气和二氧化碳为微生物脱氮提供电子供体和碳源。长期稳定运行表明,新研制的三维电极-生物膜反应器中氨氮的转化率为95.8%,TN去除率为82%,出水基本无亚硝氮积累,每去除1 kg TN所需能耗小于5.9 kW·h。实验结果表明,该装置在脱氮过程中无需额外投加有机物和碳源,废水处理效率高、能耗低。  相似文献   

9.
偶氮染料废水是一种有机物含量高、成分复杂、色度高、可生化性差的难降解废水,其处理方法已引起广泛关注。用Fenton氧化法研究了五种偶氮染料(橙黄Ⅱ、橙黄Ⅳ、铬黑T、皂黄和酸性铬兰K)的降解脱色情况。研究结果表明,这几种偶氮染料均有显著的降解。当偶氮染料浓度为200ppm、H2O2(30%)的用量为0.2ml、Fe SO4·7H2O用量为83.4mg,反应1小时后,橙黄Ⅱ和铬黑T在p H=10时的脱色降解率高达94.55%和88.19%;橙黄Ⅳ和酸性铬兰K在p H=12时降解脱色率是最高的,达到了98.74%和96.97%;而皂黄则在p H=2时的降解脱色率最好,高达97.36%,是一个降解高浓度染料废水的有效方法。根据偶氮染料降解后的UV-Vis图谱,简单探讨了氧化过程中可能的反应机理。  相似文献   

10.
我们所讲的废水是包括城市居民生活废水和工厂排放的工业废水。这些废水如果直接排放到江湖中去,必然严重污染水体,而且大量有机物进入水体,使水中氧消耗殆尽,造成水体缺  相似文献   

11.
焦化废水是一种含氨氮和有机物浓度较高的难生化降解的有机废水,随着排放指标的日益严格,生物处理后的焦化废水需进行深度处理才能达到排放标准.本文系统阐述了我国当前焦化废水深度处理技术的研究和发展.  相似文献   

12.
有机废水的光电催化降解是集光、电、化学氧化于一体的处理有机废水的新方法、新工艺。它具有高能电子、紫外线和臭氧等多种综合因素的物理化学效应;特别对难以降解的废水有机物具有强大的催化功效,并且有无毒、无二次污染的特点;是21世纪研究有机废水降解的发展方向之一,具有广阔的前景。  相似文献   

13.
偶氮染料废水是一种有机物含量高、成分复杂、色度高、可生化性差的难降解废水,其处理方法已引起广泛关注.TiO2具有较高的光稳定性和反应活性,是一个能高效光催化降解有机污染物的催化剂.概述了近几年来TiO2光催化降解偶氮染料废水的研究方法.  相似文献   

14.
采用厌氧法对阿维菌素废水和阿维菌素与盐霉素混合废水进行了对比处理试验。探索不同比例的盐霉素对厌氧实验的影响,确定最佳运行条件。为该公司废水的达标排放提供了技术参考,对其他含有难生物降解有机物的废水处理具有一定的借鉴意义。  相似文献   

15.
该文采用催化氧化法处理氯苯硝化废水,以次氯酸钠为氧化剂、硫酸亚铁为催化剂,去除氯苯硝化废水中的有机污染物,同时消除其色度、pH、TOC等各项指标,能够达到后续生化处理的目的.以某化工企业氯苯硝化废水为研究对象,通过多次平行实验对不同投药比处理后的废水指标进行检测,以得出次氯酸钠、硫酸亚铁最佳投药比.结果表明,采用次氯酸钠/硫酸亚铁组成催化氧化体系,去除氯苯硝化废水的有机物及色度效果非常明显.  相似文献   

16.
采用新型电沉积 生物膜复合工艺处理含重金属离子 (Cr3 + )有机废水 ,阐述其作用机理 .实验废水中的有机物由生物膜中的复合微生物菌群作为营养源而消耗 ;重金属离子则一部分通过电沉积去除 ,另一部分通过生物膜吸附而去除 ,净化后废水能够达到工业回用水标准 .探讨了培养、驯化后的复合微生物降解有机物动力学速率 ,并将采用复合工艺与单纯的电沉积工艺及生物膜工艺处理含重金属离子有机废水的实验结果进行对比 ,结果表明 ,C6H12 O6含量为 5 0 0mg·L-1及Cr3 + 含量为 10mg·L-1的废水 ,利用复合工艺净化处理后 ,C6H12 O6含量为 2 0— 30mg·L-1,Cr3 + 含量低于 1mg·L-1.  相似文献   

17.
以COD、总氰化物为指标,考察了Fenton试剂氧化法去除焦化废水中难降解有机物、氰化物的条件,并将自制的PFAS用于混凝处理,小试结果表明,经过Fenton试剂氧化-混凝技术深度处理的焦化废水,可达到辽宁省污水综合排放标准要求,方法具有实用性。  相似文献   

18.
偶氮染料废水的处理方法及研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
偶氮染料废水是一种有机物含量高、成分复杂、色度高、可生化性差的难降解废水,其处理方法已引起广泛关注。本文阐述了物理法、化学法和生物法3种废水处理方法在偶氮染料废水处理中的应用,并对各种方法进行了评述,展望了今后的发展方向。  相似文献   

19.
复合微生物菌剂在海水养殖废水中的修复作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用直接投加复合微生物菌剂原位修复实际养殖废水,去除水体中的有机物、氮和磷等污染物,分析微生物处理对水体CODCr、BOD5、溶解氧含量、透明度变化的影响.结果表明:采用微生物技术修复养殖系统水环境具有显著效果,试验期间透明度范围适宜水产养殖,水体中CODCr降低了61.2%,BOD5降低了53.3%,而溶解氧有所上升,总氮降低38.1%,总磷降低27.4%,底泥中的总氮和总磷变化不大.  相似文献   

20.
为了提高含高嘧啶类制药废水的可生化性能并在一定程度上降低该废水的COD,采用臭氧氧化法对该废水进行预处理研究。采用正交试验考察了pH值、H2O2和反应时间及三种因素两两交互作用对臭氧氧化嘧啶类废水COD去除的影响。结果表明:H2O2的剂量对嘧啶废水COD去除率的影响高度显著;其次为停留时间,pH值和三种因素的两两交互作用影响不显著。在90min内O3将嘧啶废水的BOD5/COD由0.11提高至0.36。氧化时间过长,会使易降解有机物进一步氧化,可生化性降低。  相似文献   

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