北极星
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      全球最大!江门工业废水处理用上核工业“黑科技”

      来源:南方+2020-06-28

      原理:利用自由基降解有机污染物水分子接受电子束能量后,激发或电离产生大量的自由基。这些自由基可以降解废水中的大量难降解有机污染物

      污泥农用——污泥处理处置新方向

      来源:OWTR2020-06-24

      农业部关于加快推进农业清洁生产的意见》(农科教发11号文件)规定:“严禁直接把城镇垃圾、污泥直接用作肥料”;2013年发布的《近期土壤环境保护和综合治理工作安排》(国办发7号文件)规定:“禁止在农业生产中使用含重金属、难降解有机污染物的污水以及未经检验和安全处理的污水处理厂污泥

      来源:黑龙江科技学院学报2020-03-25

      关键词: 膜生物反应器; 焦化废水; 好氧颗粒污泥; 去除率; 膜污染0引言焦化废水含有大量难降解有机污染物,成分复杂,含有大量的酚、氰、苯、氨氮等有毒有害物质。

      煤化工含盐废水的处理技术应用进展

      来源:工业水处理2020-03-25

      原有的含盐废水杂质以na+、k+、ca2+、so42-、cl-等无机离子为主,而深度处理出水除无机离子(so42-、cl-、s2-、cn-、scn-、nh4+为主)外通常还含有苯、苯酚、含氮杂环化合物和多环芳香烃等难降解有机污染物

      来源:智富时代2020-03-13

      降解有机污染物。...4、微波法处理烧结烟气中氮硫化物的研究进展微波法降解烟气中的有机污染物有两种方式,直接作用于烟气时,会使烟气中某些极性较强的分子形成高温,从而诱发分子极化旋转作用,加剧有机分子活性,促使分子化学键断裂

      来源:水处理技术2020-03-12

      蒋宝军等采用活性氧化铝为载体的铜镍催化剂与臭氧联用催化处理垃圾渗滤液,研究发现,铜镍催化剂能够有效地提高臭氧催化降解有机污染物的能力。...fenton 氧化法 1.2.1 fenton 氧化法fenton 氧化是英国科学家fenton 在1894 年发现的,其反应机理主要是依靠fe2+ 催化h2o2产生的氧化性极强的羟基自由基(·oh),通过与污染物结合将大分子有机分解为小分子有机或者矿化为无机

      膜处理技术在高盐废水零排放上的应用及展望

      来源:《化工管理》2020-03-11

      这类废水含有大量的cl-,so42-,na+,ca2+,mg2+等,利用污水回用的浓水还含难降解有机污染物,处理过程较为复杂。目前主要零排放行业的废水水质有如下特点。...:膜处理工艺;高盐废水;零排放0 引言 随着水处理技术的发展及国家政策对于大部分工业水利用率的要求提高,多数企业为满足生产需要,降低用水成本,采取了许多节水措施,提高重复利用率,使外排水的盐度及其他有机污染物浓度提高

      来源:环保易交易2020-03-10

      二氧化氯催化氧化的原理就是在表面催化剂存在的条件下,利用强氧化剂—二氧化氯在常温常压下催化氧化废水中的有机污染物,直接将有机污染物氧化成为二氧化碳和水,或将大分子有机污染物氧化成小分子有机污染物,提高废水的可生化性

      来源:环境技术与创新2020-03-03

      通过xrd表征水热产物主要低值成分转化成羟基磷酸铁(fpoh),该功能材料可应用于吸附水体中的铅重金属离子和高效催化双氧水降解有机污染物,如染料亚甲基蓝。...通过淬灭实验推测:fpoh催化双氧水降解有机染料的机理为芬顿反应生成的羟基自由基参与降解反应。该研究为我国锂离子电池占比高的磷酸铁锂电池废弃物的回收利用提供了一种以废治废的方法。

      锂离子电池:生前赢得身后名

      来源:中科院之声2020-02-26

      其中主要低值成分转化成羟基磷酸铁(fpoh),该功能材料可用于吸附水体中的重金属铅离子和高效催化双氧水降解有机污染物,如染料亚甲基蓝。...通过淬灭实验推测:fpoh催化双氧水降解有机染料的机理为芬顿反应生成的羟基自由基参与了降解反应。该研究为我国锂离子电池占比高的磷酸铁锂电池废弃物的回收利用提供了一种“以废治废”的方法。

      以废治废!中科院城市环境所在磷酸铁锂电池回收方面取得进展

      来源:城市环境研究所2020-02-19

      通过xrd表征水热产物主要低值成分转化成羟基磷酸铁(fpoh),该功能材料可应用于吸附水体中的铅重金属离子和高效催化双氧水降解有机污染物,如染料亚甲基蓝。...通过淬灭实验推测:fpoh催化双氧水降解有机染料的机理为芬顿反应生成的羟基自由基参与降解反应。该研究为我国锂离子电池占比高的磷酸铁锂电池废弃物的回收利用提供了一种以废治废的方法。

      来源:《中国西部科技》2020-02-14

      (二) 芬顿反应芬顿反应指无机化学反应,如羧酸、醇、酯类等有机化合物通过过氧化氢与二价铁离子的混合溶液以氧化为无机态,可以去除难降解有机污染物,十分适用于印染废水、含酚废水、焦化废水、含硝基苯废水等化工废水的预处理

      来源:中国科学院2020-02-13

      通过xrd表征水热产物主要低值成分转化成羟基磷酸铁(fpoh),该功能材料可应用于吸附水体中的铅重金属离子和高效催化双氧水降解有机污染物,如染料亚甲基蓝。...通过淬灭实验推测:fpoh催化双氧水降解有机染料的机理为芬顿反应生成的羟基自由基参与降解反应。该研究为我国锂离子电池占比高的磷酸铁锂电池废弃物的回收利用提供了一种以废治废的方法。

      来源:中国环保产业协会2020-01-03

      实现精确曝气、智能加药和节能降耗,并对污水处理单元运行状态由云端专家系统实时诊断,确保污水处理系统长效稳定运行;在解决难点问题方面,电场强化水解酸化、臭氧多相催化氧化、树脂吸附回收等技术进一步提高了难降解有机污染物去除效果

      来源:乾来环保2019-10-20

      因此有必要探讨在高盐环境中仍能降解有机污染物的特殊微生物,即耐盐微生物和嗜盐微生物。本文研究的重点是嗜盐菌。嗜盐菌一般生长在盐湖、盐碱湖、死海、盐场和海洋中,我国嗜盐微生物资源十分丰富。...关键词:嗜盐菌特性高含盐量废水生物处理高含盐量废水是指含有有机和至少3. 5%的总溶解固体tds( to tal di sso lv ed solid)的废水 ,在这些废水中除了含有有机污染物外,还含有大量的无机盐

      如何确定污水系统的污泥龄?

      来源:环保工程师2019-10-09

      泥龄的长短与污水处理效果有两方面的关系:一方面是泥龄越长,微生物在曝气池中停留时间越长,微生物降解有机污染物的时间越长,对有机污染物降解越彻底,处理效果越好;另一方面是泥龄长短对微生物种群有选择性,因为不同种群的微生物有不同的世代周期

      高浓度<mark>有机</mark>废水主要处理技术 看这篇汇总就够了!

      来源:煤化工知库2019-09-18

      超声波降解采用超声波降解水体中有机污染物,尤其是难降解有机污染物,是20世纪90年代兴起的新型水污染控制技术。

      菌糠强化微生物<mark>降解</mark>石油<mark>污染</mark>土壤修复研究

      来源:《中国环境科学》2019-09-06

      而菌糠不仅可以作为微生物载体,又可以通过细菌-真菌-酶体系强化降解有机污染物,发挥双向优势,提高污染物去除效率,因此探究菌糠的综合资源化利用方式处理环境污染问题值得探讨。

      来源:《科技新时代》2019-08-29

      微生物可借助改善土壤周边环境理化特征,促使有机污染物有效性得以降低,间接性地修复被污染的土壤环境。一般情况下,微生物可降解各种有机污染物,如有机氯农药、多环芳烃类污染物等。

      来源:《印染助剂》2019-08-12

      2.2 厌氧生物处理技术厌氧生物处理技术是在水中没有溶解氧分子的条件下,兼性细菌与厌氧细菌进行生化反应,从而达到降解印染废水中有机污染物的生物处理技术。...ahmet baban 等利用活性污泥法处理纺织厂的印染废水,平均脱色率为50%,cod平均降解率达到80%,毒性有机污染物的平均去除率达到 75%,达到了中水回用的要求[8]。

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