為了提高工藝的處理效果,各種高級氧化工藝(AOPS高級氧化)應(yīng)運而生,,是未來水處理的優(yōu)勢發(fā)展方向之一,,其代表了國際水處理的一個發(fā)展趨勢。 作為一種強氧化劑,,臭氧因具有快速脫色,、有效破壞不飽和結(jié)構(gòu)和顯著提高廢水可生化性、無污泥產(chǎn)生等特點而受到
《臭氧催化氧化優(yōu)質(zhì)飲用水處理技術(shù)》,,這隋銘?zhàn)┑囊徊恐?,很值得學習!水體中的有機物種類多,,就來源而言,,可以分為天然有機物和微量有機污染物兩類,其中微量難降解的持續(xù)性有機污染物對人體危害最大,。
以受污染的松花江地表水為研究時象,,利用GC/MS定性分析了奧氧化和兩種臭載 催化氧化工藝(0,/H,O,,O,/Mn)處理出水中的氧化產(chǎn)物,借此評價了它們的除污染效能C結(jié)果表 明,,原水中檢出的71種有機污染物中多為分子質(zhì)量較高,、化學結(jié)構(gòu)比較
多相催化臭氧氧化技術(shù)機理研究進展:詳細介紹了臭氧氧化的基本理論和多相催化癢癢的機理,,值得一看
隨著水質(zhì)污染的日益嚴重, 以產(chǎn)生大量自由基為主體的高級氧化技術(shù)越來越受到人們的關(guān)注。作為高級 氧化技術(shù)的一種新形式, 多相催化臭氧化將臭氧的氧化能力和催化劑的吸附性,、催化作用更好地結(jié)合起來……
臭氧催化氧化技術(shù)是一種新興的飲用水處理技術(shù),,其反應(yīng)過程利用羥基自由基(·OH)的強氧化性,降解處理化學結(jié)構(gòu)復雜,、難以被生物降解的有機污染物,。
以COD 和揮發(fā)酚作為焦化廢水中有機物的指標,,探討了顆?;钚蕴看呋粞跹趸▽τ袡C物的處理效果、活性炭的 催化效果和最佳投加量,。
采用半連續(xù)流試驗方式,,對臭氧氧化水中氯霉素的效果進行了研究,發(fā)現(xiàn)臭氧對氯霉素有一定程度的降解作 用,,但對其礦化作用有限,。堿性條件有利于臭氧氧化水中氯霉素,其機理在于具有強氧化能力的羥基自由基的生成,。腐殖酸 對臭氧氧化氯霉素的影響與腐殖酸的濃
本文檔為WPS,,其中有接觸氧化池、二沉池的設(shè)計計算,,用于處理經(jīng)水解酸化后的醫(yī)藥化工廢水,。
摘要:本文介紹運用本公司獨自開發(fā)的模擬系統(tǒng)對臭氧接觸池設(shè)計的新方法,通過對常用的臭氧接觸池—擴散管式接觸池和作為新一代接觸池而正被引起矚目的DUT性能的評價,來體現(xiàn)其實用性。
甾體激素是一種普遍存在于生物體內(nèi)的重要激素,,能有效的調(diào)節(jié)生物的代謝,,生長,發(fā)育和生殖等生理現(xiàn)象,,廣泛應(yīng)用于醫(yī)療和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,。例如,在醫(yī)療臨床中,,他能有效治療心血管疾病,,炎癥,過敏性疾病和激素缺乏癥,,并具有抑制腫瘤,,降低血脂和膽固醇,抗動脈硬
本文詳細論述了臭氧氧化技術(shù)在飲用水,、工業(yè)皮水及循環(huán)冷卻水處理等方面的研究及應(yīng)用現(xiàn)狀。
以試臉室配制的氮氮一溶液為研究對象,利用電催化氧化的方法對其進行試驗研究,考察電催化氧化方法對氛氮溶液中氮氮的去除效果,研究并探討了水體中氛離子含童對氛氮去除的影響,并分析了溶液溫度,、電流密度,、電導率、值等參數(shù)的變化情況,研究表明電催化氧化
在實驗室的間歇反應(yīng)器中研究了在川20 3和Co /A l刃3催化劑上臭氧催化降解水體中N 一亞硝基二甲胺(N D M A ) 的效果,結(jié)果表明兩種催化劑的添加顯著地提高了N D M A 的降解效率,。
實驗?zāi)康脑谟趯θ芙庑杂袡C物進行分類及考察, 研究臭氧氧化影響四種溶解性有機物: 1. 可生物降解 不可吸附; 2. 可生物降解可吸附; 3. 可吸附不可生物降解; 4. 不可吸附不可生物降解,。(NA&BDOC、B&ADOC,、
臭氧具有較強的氧化能力,,其綜合處理技術(shù)應(yīng)用在含有許多難降解有機物有害物質(zhì)的處理工藝中,具有特殊的功效
在對多級串聯(lián)式生物接觸氧化法研究的基礎(chǔ)上,,建立系統(tǒng)的優(yōu)化模型并應(yīng)用非線性規(guī)劃法求解,計算結(jié)果顯示,,在不改變宗停留時間的條件下,,以各級反應(yīng)接觸時間相等為系統(tǒng)最優(yōu),以選擇三級或二級串聯(lián)為最經(jīng)濟合理,。
利用自制的電解裝置,,以鐵電極作為陽極,銅電極作為陰極對模擬印染廢水進行電解.電解過程中產(chǎn)生的過氧化氫與陽極溶解生成的Fe2+生成羥基自由基,具有很強的氧化性,,能與模擬印染廢水中的發(fā)色基團(苯環(huán))發(fā)生自由基鏈反應(yīng),,并將苯環(huán)破壞降解。通過分子光
采用蒸發(fā)一催化氧化預處理硫化棣膠促進劑(NOBS)廢水,,在進水COD-2x10' mg/L情況下,,經(jīng)預處理后COD<1000mg/L。實際運行表明,,出水水質(zhì)達到了《污水綜合排放標 準》(GB8978-1996)中二級排放標準的設(shè)計要求
臭氧具有極強的氧化能力,,其綜合處理技術(shù)應(yīng)用在含有許多難降解有機物及有毒有害物廢水的處理工藝中,具有特殊的功效,。
針對生物活性炭技術(shù)應(yīng)用過程中所存在的水質(zhì)安全性問題, 提出了臭氧氧化前投加微量高猛酸鹽氧化的處理方法, 并與臭氧活性炭技術(shù)進行了對比研究,。
利用催化電解氧化技術(shù)對垃圾滲濾液生物處理出水進行了小試和中試研究,研究了影響電解處理效果的因素,并重點考察了達到排放標準所需要的電耗。結(jié)果表明:影響電解處理效果的因素主要包括進水的COD 和N H32N 濃度,、電流密度,、極水比、電解時間等,。
對臭氧化一生物活性炭技術(shù)的工藝參數(shù)進行了系統(tǒng)研究,通過試驗對比確定了臭氧擴散裝置的型式和特定水質(zhì)條件下的臭氧最佳投量,開發(fā)了一種新型臭氧尾氣破壞設(shè)備并應(yīng)用于生產(chǎn)實際,對不同種類的活性炭進行了比較和選擇,并對工藝系統(tǒng)中生物活性炭的設(shè)計參數(shù)和運
該文提出了以二氧化錫作為催化型修飾劑改性碳糊電極,采用線性掃描伏安法直接測定苯酚的新方法,,并對掃描速度,、富集時間,、以及PH等影響因素進行了研究。
飲用水水源普遍遭受污染,,水質(zhì)標準不斷提高,,飲用水深度處理和新型水處理藥劑的研發(fā),是水處理領(lǐng)域熱點課題之一,。本課題在對珠江水系東江,、西江、北江
探討不同氧化劑和催化劑濃度下Fenton試劑氧化降解硝基苯的作用規(guī)律,用一元線性回歸方程對不同氧化降解時間后硝基苯的相對殘余濃度對反應(yīng)時間的相關(guān)性進行了定量分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)硝基苯的Fenton試劑氧化降解符合一級反應(yīng)動力學模式,通過回歸求出了
本文應(yīng)用自制電化學反應(yīng)器對廢水中苯酚的電催化氧化處理進行了研究,實驗了陽極材料,、電流密度,、電解時間、電極間距離,、廢水pH值,、廢水電導率等對苯酚電解去除效果的影響,確定了最佳的處理條件,。在電流密度為30mA/cm2,電解時間為80min,電極
臭氧高級氧化處理垃圾滲濾液工藝應(yīng)用,,主要內(nèi)容為臭氧高級氧化旋流溶氣氣浮一體化裝置(CDOF)創(chuàng)造性地將臭氧多重催化氧化技術(shù)、旋流技術(shù)和溶氣氣浮技術(shù)等多種技術(shù)有機結(jié)合,,能夠?qū)崿F(xiàn)對垃圾滲透液的高效綜合氧化和去除等,,以供參考。
本文介紹了二氧化氯和臭氧在給水處理中的應(yīng)用,,并在其消毒機理,、氧化消毒特性及經(jīng)濟性等方面進行了一系列的比較,努力為現(xiàn)有水廠水處理工藝的改進提供一定的參考,。
通過陰極電沉積在鈦基體上制備了摻雜Ni元素的WOX涂層電極采用XRDEDS分析認為涂層主要是四價鎢的氧化物及鎳氧化物的混合物循環(huán)伏安測試苯酚在電極上的氧化電位為0.556 V 電極具有很好的電化學催化氧化活性,。
該文進行了制備的載亞鐵陽離子交換樹脂對甲基紅染料廢水的降解效果的研究。通過對比試驗驗證催化劑活性,,進而 考察了pH,、臭氧投加量及催化劑投加量對甲基紅降解效果的影響。結(jié)果表明,,對于100 mg L的甲基紅溶液,,加入一定量催化 劑,臭氧投加量為
) 臭氧氧化提高稠油廢水的可生化性 , 在臭氧流量 30 - 32 L/ h ,、 注前壓 0. 05 MP a 條件下 ,通入臭氧 8 m in 可達到理 想效果 ,。 (2) 水樣的初始 p H 值對臭氧氧化效果影響比較大 ,主要 表現(xiàn)在對
水和廢水臭氧化——臭氧及其應(yīng)用指南 《水和廢水臭氧氧化:臭氧及其應(yīng)用指南》包含兩部分:A部分是臭氧氧化概述,B部分是臭氧的應(yīng)用,。A部分旨在提供臭氧氧化的一般背景,,簡要地回顧了臭氧的毒理、反應(yīng)機理和臭氧氧化的工業(yè)應(yīng)用,,這為其實驗研究和應(yīng)用奠定
接觸氧化池,、二沉池的泡沫,、浮渣以及污泥老化、污泥中毒的總結(jié),,需要的拿走,!
濕式催化氧化法(CWAO)是20世紀80年代國際上發(fā)展起來的一種治理高濃度有機廢水的新技術(shù)。是在一定溫度,、壓力下,,在催化劑作用下,,經(jīng)空氣氧化使廢水中的有機物,、氨分別氧化分解成CO2、H2O及N2等無害物質(zhì),,達到凈化目的
近些年來, 隨著工農(nóng)業(yè)的迅速發(fā)展, 城鎮(zhèn)化建設(shè)加快城市人口膨脹, 引起了城市工業(yè)與生活用水大量增加同時, 相應(yīng)的污染排放量也在逐年增加, 導致了飲用水水源普遍受到污染, 飲用水水質(zhì)不斷惡化,。