高级氧化技术处理钻井废水的应用进展

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综述近年来国内外采用臭氧氧化法、Fenton氧化法、电化学氧化法、微波辅助高级氧化法和其它高级氧化法处理钻井废水的应用进展,为采用高级氧化技术处理钻井废水时选取最佳处理工艺参数提供参考;并提出具有操作简单、处理高效、二次污染少等优势的微波强化的高级氧化技术将是未来研究的重要方向。
其他文献
综述了抗菌建材的抗菌原理及研究现状,主要介绍了抗菌剂在建筑材料中装饰纸、陶瓷及涂料的抗菌性研究进展,并对其抗菌剂存在的问题进行了简述。细菌、霉菌等微生物的污染对室内空气品质、人体健康、建筑、围护结构的危害极大,建筑物室内的湿度会影响到建筑围护结构的安全、人体的舒适感觉,抗菌建筑材料是改善这一问题的重要手段。
以水稳定性MOFs为研究对象,综述了国内外吸附处理含铀废水的研究现状,重点阐述了不同类型和结构的水稳定性MOFs有效吸附含铀废水的最新进展,特别是改性、复合MOFs可以提高MOFs的吸附性能。最后,我们提出了对开发水稳定性MOFs的个人见解和未来展望。
球团脱硫灰含有大量碱性成分,可以部分替代石灰石用于湿法烟气脱硫,其消溶特性影响脱硫性能。球团脱硫灰消溶特性实验采用自动酸式滴定仪滴加盐酸控制溶液pH值恒定,pH值和温度分别控制在4.5~6.5,20~60℃范围内,实测pH值、温度、Cl-浓度、脱硫灰在脱硫剂中占比对球团脱硫灰消溶特性的影响。研究发现,降低溶液pH值、适当增大脱硫灰添加比例有利于脱硫剂的溶解,Cl-对脱硫剂的溶解起抑制作用,脱硫液温度对消溶特性影响不大。
针对1981~2020年上半年我国发生的280起较大及以上危化品事故,根据事故的发生起数和死亡人数,对事故发生的时空特征、行业、环节、类型及原因等方面进行统计分析。结果表明,危化品事故多发生于4~7月份,危化品事故高发省份主要有山东、江苏、辽宁等省份;法律法规在危化品行业安全管理过程中起重要作用,但存在一定滞后性和时效性。危化品事故主要发生行业、环节、类型和直接原因分别为精细化工、生产环节、爆炸和人为因素。基于上述统计结果,对我国危化品行业安全管理提出相关建议。
橡胶促进剂NS生产废水采用酸化吹脱-混凝法进行预处理,考察废水pH、吹脱时间以及混凝剂种类、投加量、助凝剂投加量和混凝pH等对COD去除率的影响。结果表明,酸化吹脱-混凝法处理该废水的最佳酸化pH值为3,吹脱时间为120 min;最佳混凝剂为PFS(聚合硫酸铁),投加量1400 mg/L,混凝pH值为7,助凝剂PAM 14 mg/L。酸化吹脱及混凝处理后,出水COD去除率值为53.75%。
主要针对工业烟气脱硫脱硝一体化技术进行了系统论述,主要从脱硫技术、脱硝技术、一体化脱硫脱硝技术等三个方面进行概述和总结,比较了3种方法的优势和不足,分析了当今工业烟气脱硫脱硝及一体化技术的发展现状及应用,结合本课题组所做工作对未来工业烟气脱硫脱硝及一体化新技术进行了展望。
概述了近几年替代氢气对生物质油加氢脱氧的几种新方法及其研究进展,包括催化转移氢化反应(CTH),结合重整和原位HDO,结合金属水解和原位HDO,重点介绍了各个方法脱氧转化的反应机理以及目前取得的最新成果,最后对目前面临的挑战和研究趋势进行了展望。
研究了槐米黄酮的纯化条件和体外抗氧化活性。结果表明,槐米黄酮经聚酰胺柱层析的最适纯化条件:黄酮上样液pH值6~7,质量浓度5 mg/mL,上样量1.5 BV,吸附流速1.0 mL/min,用3 BV去离子水清洗聚酰胺柱,4 BV解吸液80%乙醇溶液,解吸流速1.5 mL/min,聚酰胺树脂反复使用5次后进行再生处理。以Vc为阳性对照,槐米黄酮具有一定的体外抗氧化能力,其中在高浓度区间对·DPPH有较好的清除效果,且与Vc接近,对·O-2和·OH都有一定的自由基清
简述了水解酸化浸提污泥重金属的机理,从水解与酸化两个阶段出发,分析了微波、超声,水热、化学氧化,添加表面活性剂及生物酶等协同方法及其组合工艺对水解阶段的促进作用,讨论了富集产酸菌,共发酵产酸和抑制产甲烷菌3种方法对酸化阶段的优化作用。明确了各种方法协同的关键在于促进污泥溶胞,提高挥发性脂肪酸VFAs的产量以及降低产甲烷菌对其消耗,而由VFAs快速累积营造的酸性环境则更利于污泥重金属浸提。指出了水解酸化与其他方法协同浸提污泥重金属将成为今后重要的研究方向。
相比于六价铬,三价铬毒性更低且易形成不溶性沉淀物,将六价铬去除或还原为低毒的三价铬是废水除铬的关键过程。电化学技术因其通用性和环境相容性被广泛用于污水处理中,可通过“清洁试剂”——电子来实现Cr(Ⅵ)去除或分离。分别对电化学除铬技术如电絮凝、电化学还原/燃料电池、电渗析/电去离子/反向电渗析等技术的除铬机理及研究进展进行了回顾,并对电化学除铬技术的发展进行了总结和展望,作者认为电极材料的优化改性,集成反应器的开发与调控以及实现能源同步回收是今后电化学除铬技术的研究方向。