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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 265 毫秒
1.
以成都市某生活垃圾填埋场渗滤液为研究对象,采用UASB反应器对其进行处理.由于渗滤液中的SO42 -被硫酸盐还原菌(SRB)转化成H2S,会造成污染并对厌氧反应中的产甲烷菌(MPB)产生抑制作用,因此添加FeCl3溶液对H2S进行去除.实验结果表明,该工艺运行效果良好.随着进水负荷(OLR)的增加, COD去除率逐渐增加而硫酸盐去除率则缓慢下降,当OLR高于7kgCOD/(m3.d)时,二者趋于稳定.当系统达到设计负荷9kgCOD/(m3.d)时,COD和硫酸盐的去除率分别稳定在79%和91%, SRB所去除的COD(CODSRB)也由启动初期的8.9%下降到4.0%.添加FeCl3后,COD去除率上升并稳定在83%,而硫酸盐的去除率和CODSRB则分别进一步降为89%和1.89%.质量平衡显示,FeCl3去除了近82%的硫,并且当FeCl3用量达到l.6g/L时,产气中的H2S被完全去除.因此, FeCl3用于去除UASB处理垃圾渗滤液过程中产生的H2S是切实可行的.  相似文献   

2.
在TiO2上进行了气相H2S光催化氧化消除的研究.氧对H2S的光催化氧化消除过程是不可缺少的,对含量为560 mg/m3的H2S,当加入的氧气与原料气中H2S的分子比为42:1,空速为28000 h-1时,去除率达到97%.在H2S光催化氧化消除过程中,单质硫的产生可使TiO2失活,经光照再生单质硫转化为SO42-后,TiO2活性恢复,而且SO42-的生成对催化剂的中毒有抑制作用.  相似文献   

3.
本文采用超声波强化臭氧技术处理造纸废水,考察了臭氧进气流量、pH值、超声功率和反应时间等因素对COD去除率的影响。实验表明,COD的去除率随着超声功率的增大而增大,而最佳的臭氧进气流量为0.2 m3/h,最佳的pH为8。当进水COD浓度为733.4 mg/L、pH值为8、臭氧进气量0.2 m3/h、US功率100 W,反应时间30 min时,超声波强化臭氧技术的COD去除率为87.3%,而臭氧氧化技术的COD去除率为36.3%,前者比后者高51%,具有明显的优越性。  相似文献   

4.
以粘胶纤维厂生产过程中产生的含硫废气为研究对象,采用活性石灰乳液选择性吸收H_2S并制备硫脲的技术,通过对该工艺过程中的参数进行研究,得到了最佳工艺参数,当生石灰浓度为20%(wt)、H_2S浓度为5 000 mg/m3、气体流速为5 m/s、吸收时间为20h、Ca(SH)_2浓度为120g/L、反应温度为85C、反应时间为3 h,CaCNJCa(SH)_2摩尔比为2.1:1时,成功制备了99.6%的硫脲晶体,证实了低浓度含硫废气中H_2S气体资源利用的可行性.  相似文献   

5.
以生活污水为研究对象,利用序批式活性污泥法对其进行生化处理,并对最佳工艺条件进行了研究.在温度20~25℃、进气量为50 L/h、反应时间为1 h、沉淀时间为0.5 h、闲置时间为1 h的条件下,对COD,TN去除率分别达到90%和85%,COD为200~700 mg/L、TP为3~8 mg/L、TN为40~110 mg/L的废水进行处理.出水水质达到<城镇污水处理厂污染物排放标准>(GB18918-2002)一级A标准.TP去除率达78%,出水达该标准一级B标准.  相似文献   

6.
采用SBR法处理喹吖啶酮颜料中间体废水,考察了SBR法处理喹吖啶酮颜料中间体废水的效果、曝气时间、pH值和进水COD值等条件对处理效果的影响.结果表明曝气时间6h、进水pH值为7.0~8.5、进水COD值为1 000 ~ 2 000mg/L时,COD去除率达到71.3%~77.2%.  相似文献   

7.
制药废水是一种难生物降解的高浓度有机工业废水,处理困难.研究以某制药股份有限公司综合排放废水为对象,分别采用Fenton和UV-Fenton法对制药废水进行处理,分析试剂投加量、反应初始p H和反应时间等对反应的影响.结果表明,Fenton法处理制药废水的最佳条件为:Fe SO4·7H2O投加0.036 mol/L,H2O2投加0.128 mol/L,初始p H为4.3,反应时间为2 h,CODCr去除率为43.9%.UV-Fenton法处理制药废水缩短反应时间,减少试剂投加量,最佳处理条件为:UV处理时间为7 min,Fe SO4·7H2O投加0.029 mol/L,H2O2投加0.102 mol/L,初始p H为4.3,反应时间为75 min,最佳条件下CODCr去除率优于Fenton法,可达63.5%,且污水B/C增至0.39,提高可生化性.  相似文献   

8.
研究了Fenton试剂对碱性品红溶液的脱色和降解作用,探讨了溶液pH值;试剂的投入量;光照等对处理效果的影响。实验结果表明,该法有很好的处理效果,在pH=3,H2O2/COD0 =2g/1g,H2O2/Fe2+=100∶1(摩尔比)条件下,CODCr去除率可达94%,处理后水样近无色。  相似文献   

9.
FeAPO-11分子筛催化氧化水溶液中苯酚的性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
以水热晶化法合成了铁磷铝分子筛FeAPO-11,并用X射线衍射分析(XRD)、扫描电镜(SEM)、紫外-可见光漫反射(UV-Vis)等对样品进行了表征,结果表明,所合成的FeAPO-11分子筛样品结晶度高,且Fe3 进入到了分子筛骨架中.进而研究了以FeAPO-11为催化剂,H2O2为氧化剂对水溶液中苯酚的催化氧化性能:在苯酚初始浓度质量200 mg/L、H2O2添加量1200 mg/L、pH值5.0、处理温度60℃、处理时间240min时,苯酚去除率达到88.72%,总有机碳(TOC)去除率达52.5%,析出到溶液中的Fe3 浓度为0.213 mg/L.重复性实验表明,催化剂的稳定性较好.  相似文献   

10.
[题目]:已知反应2H2S+SO2=3S↓+2H2O,在常温下向容积为10L的真空容器中通入34mg的H2S气体和64ng的SO2气体(m、n均为≤5的正整数),反应后容器内气体可能达到的最大密度为( ) A.49g/L B.28.89g/L C.25.69g/L D.10.289g/L  相似文献   

11.
The use of a biotrickling filter was investigated for a pilot field-scale elimination of NH3 gas and other odorous gases from a composting plant in Tongzhou District, Beijing. The inlet gas flow rate was 3500 m3/h and NH3 concentration fluctuated between 2.76–27.84 mg/m3, while the average outlet concentration was 1.06 mg/m3 with an average of 94.9% removal. Critical volumetric loading (removal efficiency=100%) was 11.22 g-N/(m3·h). The odor concentration removal was 86.7%. NH3 removal efficiency decreased as the free ammonia (FA) in the trickling liquid increased. The pressure drop was maintained at about 50 Pa/m and was never more than 55 Pa/m. During the experiment, there was neither backflushing required nor any indication of clogging. Overall, the biotrickling filter was highly efficient and cost-effective for the simultaneous biodegradation of NH3 and other odorous gases from composting, suggesting the possibility of treating odorous gases at the industrial level.  相似文献   

12.
Sulfide-containing waste streams are generated by a number of industries. It is emitted into the environment as dis- solved sulfide (S2- and HS-) in wastewaters and as H2S in waste gases. Due to its corrosive nature, biological hydrogen sulfide removal processes are being investigated to overcome the chemical and disposal costs associated with existing chemically based removal processes. The nitrogen and sulfur metabolism interacts at various levels of the wastewater treatment process. Hence, the sulfur cycle offers possibilities to integrate nitrogen removal in the treatment process, which needs to be further optimized by appropriate design of the reactor configuration, optimization of performance parameters, retention of biomass and optimization of biomass growth. The present paper reviews the biotechnological advances to remove sulfides from various environments.  相似文献   

13.
室内测定了樟脑和对二氯苯2种防蛀剂对花斑皮蠹的熏蒸效果.结果表明:处理剂量为200、100、50g/m。时樟脑对花斑皮蠹幼虫的熏蒸死亡率分别为74%、44%和24%;处理剂量为40、20、10g/m^3时对二氯苯对花斑皮蠹幼虫的熏蒸死亡率分别为100%、90%和60%,熏蒸活性与剂量均呈正相关;樟脑和对二氯苯对花斑皮蠹幼虫的致死中量(LD50)分别为1.066mg/m,和0.375mg]m^3,说明对二氯苯对花斑皮蠹幼虫的熏蒸毒力要优于樟脑.处理剂量为200、100、50g/m,时樟脑对花斑皮蠹成虫的熏蒸死亡率分别为100%、80%和60%;处理剂量为40、20、10g/m^3时对二氯苯对花斑皮蠹成虫的熏蒸死亡率均为100%,说明对二氯苯对花斑皮蠹成虫的熏蒸活性较高.  相似文献   

14.
在处理制革废水中常用SBR工艺,试验探讨了不同HRT、进水pH、COD负荷、NH3-N浓度、活性污泥浓度的运行参数,研究SBR工艺处理制革废水的最优运行参数.结果表明:SBR反应器在进水COD为1500~2000mg/L、NH3-N为150~250mg/L、pH为7.5、运行污泥浓度在3.0g/L左右、曝气时间为18h时COD去除率能达到95%左右,NH3-N去除率达到97%左右,其出水能够达到一级出水标准.  相似文献   

15.
对于某高含泥氧化铜矿,通过不同粒度的水洗矿石做渗透性实验,得出渗透性比较好矿石粒级范围为+2-25 mm.以此粒度的矿石进行柱浸条件试验,在硫酸浓度60 g/L、液固比2∶1、淋停比2∶1,浸出时间50 d、布液强度为30.0 L/(m2·h)条件下,Fe的浸出率为1.6%左右,吨铜硫酸消耗为14吨左右,铜的浸出率在56%左右.  相似文献   

16.
自行制备负载型TiO2催化剂,对苯胺水样进行了光助催化。探讨了初始底物浓度、催化剂用量、光照强度及微量H2O2对降解率的影响。结果显示,TiO2光助催化降解苯胺效果良好,当苯胺浓度低于2mmol.L-1时,降解率在98%以上,催化剂量、光源强度和微量H2O2都可提高苯胺的降解率。进一步研究可知苯胺经催化降解后,苯环被打开,有助于后续的生化处理。  相似文献   

17.
章介绍了具有合成H2O2和光催化性能的双功能新型复合电极,并用X-射线衍射,SEM等方法进行了表征,双功能复合电极是将TiO2/C光催化剂负载在具有合成H2O2性能的新型载体上形成的,在光反应器中,复合电极作阴,钌-钛不溶性电极作阳极,低压汞灯作光源,实现了光化学氧化与光催化氧化在同一电极/溶液界面上的联合作用,实验结果表明,复合电极对提高偶氮染料分子活性艳红(K-2BP)的氧化降解速度起到了重要作用,仅反应3min,脱色率可达49%,80min,偶氮染料分子可降解47%。  相似文献   

18.
合成了一种新的化合物(C6H6C lNO3S)2(H2O)2,测定了其结构.晶体数据表明该配合物属三斜晶系,P-1空间群,晶胞参数为:a=5.8626(8),b=11.7993(17),c=12.7680(18),α=88.286(2)°,β=87.534(2)°,γ=84.121(2)°,V=877.5(2)3,Z=2,Dc=1.708 mg/m3,Rgt(F)=0.0418,wR2(F2)=0.0974,F(000)=464,数据完整度为99.3%,标题化合物含有3种氢键,形成一种三维网状的稳定结构.  相似文献   

19.
采用MAP沉淀法预处理高浓度氨氮废水,以MgCl2·6H20、Na2HPO4·12H2O为沉淀剂,研究了该方法脱氮的主要影响因素,得出最佳工艺条件,在室温条件下,pH值为7.25左右,反应摩尔比n(Mg2+)∶n(NH4+)∶n(PO43-)为1.2∶1∶1.1,反应20 min,静置30 min,对于氨氮浓度大于3 000 mg/L的废水,氨氮去除率平均可以达到98%以上。  相似文献   

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