多级过滤式过氧絮凝体系高效处理并提高焦化废水可生化性的研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hefang1986
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  煤炭是中国的主要能源资源。目前,中国每年排放约3亿吨由煤气净化,煤焦化和副产品精炼产生的焦化废水。由于焦化废水的成分非常复杂,浓度很高和毒性较大,对水体环境的污染非常严重。研究表明,焦化废水的可生化性极低,常规生物方法如序批式反应器(SBR),缺氧-好氧(AO)和厌氧-缺氧-好氧(A1-A2-O)无法有效地处理这类废水。因此,在焦化废水排入污水处理厂之前降低其有机负荷并提高其可生化性是解决焦化废水污染问题的重要途径。
其他文献
生物反应器填埋技术是目前广泛使用的垃圾处理方法。然而,随着填埋时间的延长,渗滤液中可生物降解有机物含量逐渐降低,难生物降解有机物含量累积,从而使污染物浓度无法得到进一步降低,去除率接近 0%[1]。本研究通过将光催化技术与生物反应器填埋技术结合,设置了一种厌氧填埋反应器(A)与光催化反应器(B)联用装置。
Quinone-modified graphene powder is not reusable in bio-treatment systems,and the roles of quinone and graphene during extracellular electron-transfer processes remain unclear.In this study,anthraquin
自1991 年发现好氧颗粒污泥(Aerobic Granular Sludge,AGS)以来,ags 一直是水处理领域的研究热点,尤其是对营养物质(N、P)的去除。然而,目前应用AGS 工艺也面临着曝气量大、底物转移限制、AGS 系统稳定性等方面的挑战[1]。为此,对SBR 工艺进行了改进,减少了曝气量,并在SBR 工艺中培养了丝状颗粒污泥(FGS)。
会议
Microbes have a high adsorption capacity of heavy metals.A number of bacteria and fungi can bind to heavy metal ions because of its extracellular protein,DNA and polysaccharides.This characteristic is
对硝基苯酚(p-NP)广泛应用于杀虫剂、染料等工业生产中[1-2],并且在水中具有高溶解度和稳定性,对人体存在健康风险[3]。该工作利用量子化学理论计算方法研究了水溶液中 p-NP 的降解机理和动力学。
与传统活性污泥法(CAS)相比较,高速活性污泥法(HRAS)可能由于具有生物吸附或生物转化作用,可快速地从废水中捕获有机物。因此,HRAS 被认为是实现废水资源化利用的关键工艺。然而,关于温度对HRAS 系统影响的研究很少。考虑到温度会影响微生物的生长、繁殖、EPS 的产生,本文研究了温度对HRAS 的影响。
过硫酸盐(PS)作为一种新兴的消毒剂和氧化剂,具有价格低廉、运输安全以及分解产物(SO42–)无毒无害等优点[1]。紫外线(UV)能够有效活化PS产生大量SO4·–,进而同时实现水中污染物高效去除和微生物有效杀灭[2]。本文基于细管流真空紫外/紫外光反应系统[3],研究了真空紫外/紫外/过硫酸盐(VUV/UV/PS)技术对亚甲基蓝(MB)的降解。
电芬顿由于其产生的羟基自由基可无选择性氧化有机物,使其彻底矿化为水、二氧化碳和无机离子而引起广泛关注[1,2]。本研究针对不同阳极材料(Pt,DSA(Ti/RuO2-IrO2),BDD,Ti4O7)在电芬顿(EF)和阳极氧化(AO)工艺中对药物伊马替尼(IMA)矿化和电化学氧化的效果进行对比探究。在 pH 3 和环境温度下进行了 IMA 动力学衰减、总有机碳(TOC)去除和矿化效率等一系列对比实验
世界上约有10亿人缺乏可供饮用的淡水,人口增长与水资源短缺之间的矛盾在21世纪日益尖锐[1,2]。随着界面局部加热概念的出现和光热结构设计的快速发展,光热脱盐在解决水资源短缺方面显示出巨大应用潜力。与传统脱盐技术不同,光热脱盐以可持续太阳能作为唯一能源,采用光热材料吸收太阳能,直接高效地将太阳能转化为热能进行含盐水净化,具有出水水质高、反应条件温和、效率高、无二次污染等优点[3]。