水 處 理 | 大氣控制
噪聲振動(dòng) | 固廢處理
城市污泥處理處置是污水處理事業(yè)的重要組成部分。分析污水污泥處理處置應(yīng)該采取的對(duì)策,同時(shí)介紹新興的污泥處理技術(shù),并指出了污水污泥土地利用時(shí)應(yīng)該注意的問(wèn)題。城市污泥…
為了解生物炭應(yīng)用于鄰苯二甲酸酯污染土壤修復(fù)的可行性,選擇鄰苯二甲酸二甲酯作為目標(biāo)污染物,以花生殼為原料制備生物炭,通過(guò)室內(nèi)模擬試驗(yàn)研究生物炭對(duì)鄰苯二甲酸二甲酯在…
為控制煉油廢水對(duì)環(huán)境的污染,采用臭氧光電催化氧化耦合工藝對(duì)煉油廢水反滲透濃水進(jìn)行了處理研究,主要考察了pH、電流密度、臭氧投加量等因素對(duì)該耦合體系廢水處理效果的影…
采用高溫?zé)Y(jié)型微電解填料預(yù)處理煤制油廢水,通過(guò)正交實(shí)驗(yàn)研究了初始pH、微電解時(shí)間及曝氣強(qiáng)度等對(duì)廢水的預(yù)處理影響。
發(fā)酵制藥廢水具有成分復(fù)雜,污染物濃度高,可生化性差等特點(diǎn),國(guó)內(nèi)對(duì)該類(lèi)廢水的處理主要采用生化組合的處理工藝。該工藝雖可去除廢水中的大部分污染物,但對(duì)有機(jī)污染物的去…
高度城市化的臺(tái)北市在發(fā)展過(guò)程中,也曾面臨垃圾圍城的困境,但是臺(tái)北市通過(guò)地方立法,實(shí)施“垃圾不落地”、垃圾強(qiáng)制分類(lèi)、垃圾費(fèi)隨袋征收等相關(guān)政策,經(jīng)過(guò)十幾年的探索與實(shí)…
油脂污水主要來(lái)自油脂生產(chǎn)車(chē)間的浸出、物理、化學(xué)精煉過(guò)程中的連續(xù)堿練、水化、酸化、中和、脫膠、脫臭、脫色、水洗、過(guò)濾等工序。污水中除含有高濃度油脂外,還含有磷脂、…
實(shí)驗(yàn)研究了活性炭纖維對(duì)水中敵草隆、阿特拉津的吸附行為,考察了溫度、酸堿度、流速對(duì)這兩種除草劑的吸附影響,采用堿液進(jìn)行了活性炭纖維的再生。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在實(shí)驗(yàn)條件…
采用均勻設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)方法,研究了2種核桃果皮炭粉(提取水溶性混合物和未提取水溶性混合物的核桃皮炭粉)對(duì)Cr、Cu和Cd等重金屬離子的吸附最優(yōu)條件以及對(duì)3種離子吸附的影響因…
本文簡(jiǎn)要介紹了目前國(guó)內(nèi)農(nóng)藥廢水的污染現(xiàn)狀,農(nóng)藥廢水的化學(xué)特征。論述了國(guó)內(nèi)農(nóng)藥廢水治理的普遍方法,包括機(jī)理、優(yōu)點(diǎn)、不足及運(yùn)用情況、運(yùn)用效果。并總結(jié)了最新組合技術(shù)在…
以廢舊印刷線(xiàn)路板非金屬分離物為前軀體,經(jīng)熱解、成型、炭化和水蒸汽活化制備粒狀活性炭。研究了熱解溫度對(duì)殘?zhí)际章实挠绊,煤焦油配比?duì)成型碳強(qiáng)度的影響,活化反應(yīng)條件對(duì)…
采用臭氧/活性炭聯(lián)合工藝對(duì)焦化廢水A2/O出水進(jìn)行深度處理?疾炝巳芤撼跏紁H值、臭氧投加量、活性炭投加量及使用次數(shù)、反應(yīng)時(shí)間對(duì)焦化廢水處理效果的影響。
為探討廢茶活性炭對(duì)于SO2和NO脫除作用的制約因素,分別考察了材料孔徑結(jié)構(gòu)、石墨化程度及表面結(jié)構(gòu)對(duì)其脫硫脫硝性能的影響,同時(shí)研究了其吸附機(jī)制及動(dòng)力學(xué)過(guò)程.
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,活性炭負(fù)載金屬前經(jīng)適當(dāng)濃度硝酸浸泡處理后,催化劑對(duì)COD去除率提高可超過(guò)15%,過(guò)高硝酸鹽濃度對(duì)COD去除有不利影響;催化劑對(duì)COD去除率隨Cu、Fe金屬負(fù)載量增加呈…
以玉米秸稈為原料,在300、500和700℃這3個(gè)溫度下燒制生物炭,使用元素分析儀測(cè)定其元素組成,掃描電鏡觀(guān)測(cè)其表面特性,并采用批量吸附實(shí)驗(yàn)研究了生物炭對(duì)萘的吸附特性.
為了研究微波強(qiáng)化Fenton/活性炭工藝處理高濃度制藥廢水的影響因素,以阜新某集團(tuán)公司生產(chǎn)制藥原料排出的廢水為研究對(duì)象,利用靜態(tài)實(shí)驗(yàn),采用混凝-微波強(qiáng)化Fenton/活性炭工…
采用鐵炭微電解-Fenton聯(lián)合工藝深度處理制藥廢水生化出水,探討了初始pH、曝氣量、反應(yīng)時(shí)間等因素對(duì)微電解出水Fe2+和Fe3+變化規(guī)律、COD降解速率以及后續(xù)Fenton氧化效果的影…
采用鐵炭微電解法預(yù)處理高濃度高鹽制藥廢水,并對(duì)反應(yīng)條件、處理效果、反應(yīng)動(dòng)力學(xué)和機(jī)理進(jìn)行研究。通過(guò)單因素實(shí)驗(yàn)初步研究進(jìn)水pH、鐵用量、反應(yīng)時(shí)間和鐵炭比對(duì)處理效果的影…
為進(jìn)一步提高鐵炭?jī)?nèi)電解法處理制藥廢水的處理效率,采用添加不同強(qiáng)化劑的方法考察分析強(qiáng)化因子的影響效果。在C加入量10g/L,鐵屑30g/L,反應(yīng)時(shí)間150min,pH值7.5的條件下,…
有機(jī)磷農(nóng)藥的大量生產(chǎn)和使用對(duì)飲用水安全造成了潛在的巨大威脅。為了在飲用水源突發(fā)有機(jī)磷農(nóng)藥污染時(shí)保證飲用水安全,在水源水中進(jìn)行了高錳酸鉀氧化、粉末活性炭(PAC)吸…
十四五開(kāi)篇之年,我國(guó)大氣污染防治進(jìn)入第三階段,VOCs治理任務(wù)…
自十三五規(guī)劃以來(lái),全國(guó)掀起“VOCs治理熱”,尤…
5月31日,在經(jīng)歷了廣泛征求意見(jiàn)、充分調(diào)研論證、反復(fù)修改完善之…
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