学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:摘 要:某公司处理TDI硝化废水和氢化废水,废水中含有大量的有毒难生化降解污染物,经过预处理后大部分被去除,但仍剩余部分难生化降解污染物,造成生化处理出水中不可生化降解的COD浓度较高,导致COD不能稳定达标排放。针对不能被微生物降解的COD,项目采取化学氧化进行处理,通过在生化出水后增加氧化池能够有效去除COD,保证出水稳定达标。

  • 标签: TDI硝化废水 氢化废水 生化尾水 芬顿氧化
  • 简介:摘 要:氧化是近些年来在废水处理方面逐渐兴起的一种氧化技术,本文对氧化进行了简要阐述,而后分析了催化氧化在废水处理中的各项影响因素,最后围绕催化氧化在废水处理应用进行深度解析。

  • 标签: 废水处理 COD清除 芬顿氧化法 应用技术 影响因素
  • 简介:摘要:氧化技术是一种广泛应用于水和废水处理中的高效氧化方法。近年来,氧化技术在膜上的应用也引起了研究人员的关注。膜技术具有高效、可选择性和低能耗的特点,而将氧化与膜技术相结合,可以进一步提高水处理的效果和效率。

  • 标签: 芬顿氧化技术 膜上的应用 现状
  • 简介:以醇酮模拟水为研究对象,系统考察了和湿式过氧化氧化主要因素的影响规律,其中包括H2O2加量、pH值、Fe^2+加量、反应时间等。通过单因素实验分别得到较优的反应条件。在较优条件下,使醇酮模拟水的COD去除率达到73.40%,B/C由原来的0.15提高至0.30;湿式过氧化氧化使醇酮模拟水的COD去除率达到73.12%,B/C提高到0.36。两种处理方法较大的提高了醇酮模拟水的可生化性,为后续的深度处理创造了条件。

  • 标签: 芬顿法 湿式过氧化氢氧化法 醇酮模拟水
  • 简介:摘要:氧化技术是一种强氧化剂,具有高效降解有机污染物的特点。在过去的几十年里,氧化技术已经被广泛应用于废水处理中,取得了显著的成效。随着膜技术的发展和进步,人们开始将氧化技术与膜技术相结合,以期在废水处理领域实现更高效、低能耗的处理效果。本文将对氧化技术在膜上的应用现状进行核对。

  • 标签: 芬顿氧化技术 膜上 应用 现状 核对
  • 简介:摘要:氧化技术是一种强氧化剂,具有高效降解有机污染物的特点。在过去的几十年里,氧化技术已经被广泛应用于废水处理中,取得了显著的成效。随着膜技术的发展和进步,人们开始将氧化技术与膜技术相结合,以期在废水处理领域实现更高效、低能耗的处理效果。本文将对氧化技术在膜上的应用现状进行核对。

  • 标签: 芬顿氧化技术 膜上 应用 现状 核对
  • 作者: 罗玉虎1,2 3 4王鹏1 2 3 4
  • 学科: 建筑科学 > 建筑技术科学
  • 创建时间:2021-06-26
  • 出处:《科学与技术》 2021年第07期
  • 机构:1.陕西省土地工程建设集团有限责任公司,陕西 西安 710075;2.陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司,陕西 西安 710075;3.自然资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室,陕西 西安 710075;4.陕西省土地整治工程技术研究中心,陕西 西安 710075
  • 简介:摘要:类氧化技术在土壤有机污染修复方面具有修复效率高、条件温和、操作简单等优点,已经被广泛应用于各类有机污染的修复降解。文章简述了类技术的发展过程与反应原理,并分析了不同类型的类技术对有机污染的修复效果。

  • 标签: 芬顿,有机污染,土壤
  • 简介:[摘要]因渗滤液单一处理技术工艺之下,很难实现达标排放,所以,相关专家及学者们积极开展更多实践研究、探索活动,希望在技术上能够有新的突破。为节约更多碳源,解决低碳氮比方面问题,研究出短程硝化反硝化及厌氧氨氮技术工艺;预先将浓度较高的盐分去除掉,为微生物提供良好的繁殖环境等。同时,为能够将难以降解处理的有机物实际去除率进一步提升,应用臭氧氧化氧化、湿式的高温氧化、光催化氧化等各种化学氧化科学技术,还有MVR和洗气技术、MVR纳滤及防渗透物化技术、预处理和生物处理及深度处理组合技术工艺等,应用至填埋场当中,对生活垃圾的渗滤液予以有效处理。鉴于此,本文主要探讨生活垃圾的渗滤液处理当中化学氧化处理工艺,仅供业内相关人士参考。

  • 标签: []渗滤液 生活垃圾 芬顿 化学氧化 处理工艺
  • 简介:摘要随着我国社会经济的高速发展,社会生产生活节奏加快,日常各类基本生产生活行为所产生的工业垃圾、生活垃圾等的总量巨大、种类繁多而且形态各异,使得我国环境污染问题日益突出,极易对社会整体生态平衡与资源保护产生巨大威胁。其中,垃圾渗透液是一类处理难度较大的污染源。垃圾渗透液水质构成较为复杂、水质成分不够稳定,是一种高浓度的的有机污水。对垃圾渗透液的有效处理是目前需要深入研究的重点课题。将高级氧化工艺应用于垃圾渗透液的处理中,是当前对垃圾渗透液进行有效处理的一项重要技术创新。本文从对垃圾渗透液的进一步分析与高级氧化工艺的原理探究入手,对高级氧化工艺应用于垃圾渗透液处理的操作工序和技术运用进行深入研究,分析其优缺点,并进一步探索高级氧化工艺应用于垃圾渗透液处理研究的重要着力点。

  • 标签: 垃圾渗透液 芬顿高级氧化工艺 操作程序 问题 着力点
  • 简介:摘要:随着现代工业的不断发展,产生了大量的生化降解性差、毒性高、浓度高的工业废水。工业废水问题已成为当今我国水污染控制领域的重点和难点。如何处理这些生物难降解的物质,作为高级氧化处理技术氧化应运而生。本文先对高级氧化技术进行了概述,之后对高级氧化技术的具体应用和影响其效率的因素进行了讨论分析,以期作为参考。

  • 标签:
  • 简介:摘要:(Fenton)是H2O2和Fe+混合得到的一种强氧化剂,具有很强的降解能力,能够将废水中的难生物降解的污染物进行有效清除,是一种高级氧化,近十几年来在废水处理中的应用正得到越来越多的关注。本文先对的成因进行分析,并以几种法施工技术为例,例如:常见的有普通、光-以及电-等,详细探讨在处理工业废水中的作用,意在提高整体的工业废水处理水平,为保护生态环境做出重要贡献。

  • 标签: 芬顿氧化法 高浓度有机农药 污水处理 作用与方法
  • 简介:采用侧柏叶提取液与硫酸亚铁溶液制备改性类反应催化剂,并利用该催化剂催化降解甲基橙溶液.考察了溶液pH值、催化剂浓度、反应温度、甲基橙初始浓度、H2O2加入量以及反应时间对甲基橙溶液降解效果的影响.结果表明:60mL、150mg/L甲基橙溶液,pH在3-10之间,催化剂用量为32.5mg,0.1mmol/LH2O2加入量为5mL,温度为55℃,反应时间40min,甲基橙的降解率都在99%以上.而且催化剂经8次使用,其催化效果仍然较好.通过催化剂的紫外及红外表征,探讨了催化剂降解甲基橙的机理.

  • 标签: 侧柏叶 改性 类芬顿法 甲基橙 降解
  • 简介:摘要:作为一种先进的氧化技术,在农业污水处理中表现出良好的应用前景。然而,该方法在实际应用中面临成本、二次污染及处理效率等挑战。为了提升的应用效能,本文探讨了多种改进策略,包括优化反应条件、结合其他处理技术、二次污染物的处理与利用,以及技术创新与设备改进。通过实施这些策略,可以有效提高在农业污水处理中的处理效率,降低处理成本,并减轻对环境的影响。未来,随着相关技术的不断发展和创新,有望在农业污水处理中发挥更加重要的作用。

  • 标签: 芬顿法 农业污水处理 改进策略 反应条件优化 二次污染处理
  • 简介:摘要废水进入环境水体,而存在于环境水体的污水具有难降解、危害大等特点,均会对人类的健康产生危害,因此治理难降解工业废水引起了学者们的广泛重视。类技术是近年来研究较多的一种高级氧化水处理技术,因其反应效率高、反应彻底、无二次污染的特点成为了研究热点。本文将综述光-、电-、超声-、微波-、零价铁-及催化剂-的反应机理及一些研究状况。

  • 标签: 类芬顿 水处理技术 应用
  • 简介:摘要本文介绍了采用预处理+水解酸化+二级A/O+氧化工艺处理医药废水的工程实例,对工艺流程,构筑物的设计参数,调试运行进行了说明。对于高CODcr,高NH3-N,高毒性的三高医药废水经该工艺处理后能达《废水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级排放标准,且该工程投资小,运行费用低,管理简单方便,工艺成熟;CODcr和NH3-N去除率都非常高,对类似废水处理具有一定的指导意义。

  • 标签: 医药废水 芬顿氧化 水解酸化 A/O池
  • 简介:摘要:水对生命至关重要,随着现代工业技术的发展,大量工业废水进入水体。工业废水中存在着大量有毒,有害,难降解有机污染物,这些污染物将给人类生存环境及人体健康造成极大危害。对其进行有效降解,长期以来一直是研究的热点。电(Electro-Fenton)技术具有简单方便,高效环保等优点,可以广泛应用于污水处理领域。

  • 标签: 有机污染物 电芬顿 降解
  • 简介:密切关注着阿里安娜的除了AOL股东之外,还有她的新媒体同行们。如果《赫邮报》与AOL顺利整合,其他类似新媒体网站就也有可能成为互联网豪门收购的目标。然而,不论是阿里安娜·赫——美国政坛光彩夺目的“灰姑娘”,还是BusinessInsider的亨利·布罗基特——因卷入证券欺诈案而丢掉执照的华尔街投行家,抑或维基解密的朱利安·阿桑奇-一位备受争议的黑客,都还没有摆脱旧有身份的阴影,也没有证明自己作为一个管理者,长期维护媒体核心价值观的能力

  • 标签: 新媒体 安娜 阿里 BUSINESS 传奇 证券欺诈案
  • 简介:摘要: 文章对某制药废水二级处理后出水进行了氧化深度处理的试验研究,通过试验优化了硫酸亚铁及双氧水投加量,并对处理前后的废水B/C的比较,结果显示氧化技术可以很好的去除生化出水中难降解有机物,并使其可生化性大大提高,为该废水的深度处理提供了一条有效的途径。

  • 标签: 芬顿氧化,制药废水,深度处理,可生化性