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      化工企业废水处理现状分析及治理建议

      来源:环境科技2018-04-05

      在化工企业中,被调研的企业往往设有3道以上预处理工序,常见的预处理包括隔油池、混凝池、气浮池、三效蒸发器、铁碳微电解装置、fenton塔、高级氧化等。...2.2新技术应用呈发展趋势环境要求的不断提高,迫使企业积极寻找解决的方法和出路。在环境标准日趋严格的今天,利用新技术改善环境问题自然成为解决的方法途径之一。

      来源:《防护工程》2018-03-23

      2.4 多种方法的组合针对某一单一的废水治理方法可能在特定条件下有较好的效果,所以在生产过程中多种方法进行配合,根据不同的废水处理需求,发挥各种方法的优势,致力于污水中各种污染物的含量降低,达到国家污水排放的标准

      灵活性和适应性 – 未来水资源回收厂的关键要素

      来源:IWA国际水协会2018-03-02

      ▲ 表3. wrrf组成的使用寿命厂区布局厂区布局方面daigger博士建议使用模块化的方法,如下图所示,一开始该厂包含格栅、进水泵、初沉池、传统活性污泥生物处理。...污水资源化技术在快速演变,我们有了更多的选择,例如:厌氧氨氧化的发现及其商业化应用的快速普及从废水中回收能源日渐受到社会和政府的重视,这促进了厌氧消化技术的进一步发展膜技术和其他深度水处理技术(如uv、高级氧化和生物活性炭

      干货 | 页岩气采出水处理技术进展

      来源:《广东化工》2018-01-26

      目前,工程化采用较多的高级氧化法主要有臭氧催化氧化法、电催化氧化法和fenton法,有时为取得更好的处理效果,会采取多方法联用。...降解废水中溶解性有机物的技术主要分为化学氧化和生物降解,由于页岩气采出水普遍含盐量非常高,一般以高级氧化技术为主,也有研究人员尝试采用高级氧化配合高盐菌的工艺。

      浅析石油化工污水处理技术的现状与发展趋势

      来源:《科技创业月刊》2018-01-15

      ,还能够在很大程度上提升高浓度、难生化有机污水的可生化性,可以将这些高级氧化方法作为预处理措施,所以受到了广泛的关注,具有广泛的发展前景。...根据石油化工高浓度有机污水中含有的可生化性、浓度以及有机物类型,采用高级氧化-生化组合方法或者厌氧-好氧组合方式对其进行处理,是今后石油化工高浓度有机污水处理的发展趋势。

      来源:《致富时代月刊》2018-01-09

      是处理有机废水有效的方法高级氧化发应用不同方法产生ho自由基的过程,羟基自由基形成后,诱发自由基链反庇。分解水中的污染物,致使分解为水、二氧化碳、矿物盐。...与其他处理废水的方法相比,高级氧化发有以下特点,第一可以产生大量的羟基自由基,显著提高水中硝基苯的去除效率。并且多次投加对硝基苯的去除效率要远远高于一次投加。

      絮凝/活性炭/低压膜工艺深度处理焦化废水中试研究

      来源:《冶金能源》2017-12-27

      toc的分析采用德国元素公司的liquitocii总有机碳分析仪,其它指标按文献晰述方法测定。1.3工艺路线:中试试验装置的处理能力为1.5m3/h,安放在现场二沉池出水附近。...高级氧化工艺的应用较为广泛,其中包括芬顿氧化、臭氧氧化等技术,虽然对焦化废水中大分子有机物具有开环、断链的处理效果,但是普遍存在前期投资和运行成本高、工业化应用操作复杂且不易管理、后续仍需要生化再处理等不足之处

      技术追踪:布局油田环保市场 传统油服企业成为油泥治理生力军

      来源:宇墨Umore2017-12-19

      第二个研究方向则是电氧化处理,不同于传统的焚烧、生物法、调质+机械离心等处置方法,惠博普看重的是该技术具有原位修复、无二次污染以及附加能源消耗低等特点。...在油泥治理方面,惠博普技术研究重点涉及两个方向,一是投入近两年时间,研发高级氧化处理工艺,解决含油污泥处理工艺后续污泥无害化的问题。

      来源:点绿科技2017-12-15

      将超重力法与臭氧高级氧化工艺结合,形成超重力高级氧化技术(haop),能够提高臭氧的吸收效率,快速降解有机物,废水的可生性得到改善,可应用于废水预处理(主要改善可生化性)或深度处理(以满足排放标准)、脱色...利用一种具有选择透过性能的特制薄膜作为选择障碍层使混合物中某些组分易透过,其他组分难透过被截留,来达到分离、提纯、浓缩作用的技术,其工作原理为:一是根据混合物中组分质量、体积、大小和几何形态的不同,用过筛的方法将其分离

      来源:点绿科技2017-12-14

      悬浮物主要采用预沉淀、混凝/沉淀法;酸碱性废水采用相互中和法;重金属离子可采用共沉淀技术、吸附技术、离子交换法等;化学耗氧物可采用混凝/沉淀、生物降解、高级氧化、吸附法等。...处理方法:首先根据实际废水的水质采取适当的预处理方法,如絮凝、内电解、电解、吸附、光催化氧化等工艺,破坏废水中难降解有机物、改善废水的可生化性;再联用生化方法,如sbr、接触氧化工艺,a/o工艺等,对化工废水进行深度处理

      来源:《中国造纸》2017-12-13

      高级氧化过程中产生的?oh是一种强氧化剂,它可以氧化大部分有机物和还原性无机物。高级氧化法具有以下特点:氧化性强、反应快速、可降低too和doc提高生物降解性。...1废水深度处理方法研究1.1物理化学法在造纸废水的深度处理中,物理化学法具有治理快、处理效果好等优点,一般采用的方法包括:高级氧化法、电化学法、絮凝沉淀法、膜分离法、吸附法等。

      煤化工废水处理工艺技术的研究及应用进展

      来源:工业水处理2017-12-11

      2.1.2 悬浮物、油类物质的去除去除煤化工废水中的悬浮物质、油类物质,常用的方法包括隔油法/沉淀法、气浮法和混凝沉淀法。...2.1.3 难降解有机物的预处理由于煤化工废水中含有高浓度的酚类、多环芳烃、含氮杂环化合物等难降解、生物毒性有机物(部分以溶解态存在于废水中),因此需要通过采用高级氧化、铁炭微电解、超声波氧化、fenton

      来源:《建筑科技》2017-12-10

      高级氧化方法主要是通过不同的方法,产生具有强氧化性的羟基自由基(oh),再利用其强氧化性将废水中的难生物降解有机物降解为可生化的有机物质或小分子物质,甚至直接转化为co2和h2o的过程,主要包括芬顿氧化

      苏伊士和索尔维获中国首个海水淡化合同

      来源:SDPLAZA海水淡化网2017-11-28

      根据合同,双方联合开发的高级氧化工艺(aop)将应用于烟台万华化学工业园内一座产能达24000m/d的反渗透海水淡化设施中。...此外,上述两家企业位于中国和苏黎世的研发中心将给该项目提供技术支持,并针对特殊排放物给出相应的处理方法,而该技术属于苏伊士环境集团的专利技术。

      高级氧化技术在难降解工业废水处理中的应用研究进展

      来源:《环保科技》2017-11-23

      1 高级氧化技术研究现状高级氧化技术是在结合现代光、电、声、磁、材料等相近学科的基础上,对传统水处理技术中的化学氧化方法进行改革而形成的一种新的技术方法。...高级氧化方法主要包括fenton 氧化法、电化学氧化法、光催化氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法、臭氧催化氧化法等。

      垃圾渗滤液膜浓缩液处理现有技术分析

      来源:《天津科技》2017-11-14

      其中,浓缩处理主要包括基于膜技术和蒸发技术的减量方法;无害化处理主要涵盖混凝/电絮凝、吸附以及高级氧化等技术。总结了目前的渗滤液浓缩液处理技术发展现状,以期为后续的研究提供基础。

      【干货】我国微污染水源水处理技术

      来源:水博网2017-11-13

      目前应用较为广泛的微污染水深度处理技术包括活性炭吸附技术、生物活性炭技术、膜过滤技术、臭氧氧化技术、臭氧-生物活性炭技术以及各种高级氧化的联用技术,其中以膜过滤技术和臭氧-生物活性炭技术应用最为广泛。...生物预处理是在常规工艺之前对水中氨氮和有机物预去除或转化的一种有效方法

      废水中33种污染物的来源及处理<mark>方法</mark>

      来源:环保人2017-10-17

      对有机氮工业废水可采用生物法处理在微生物去除有机碳的同时高级氧化通过生物同化及生物矿化作用将废水中的有氮转化为氨氮。氨氮废水的处理方法有汽提、空气吹脱、离子交换、活性炭吸附、生物硝化和反硝化等。

      干货|废水中污染物的来源及处理<mark>方法</mark>

      来源:天天特训2017-10-16

      对有机氮工业废水可采用生物法处理在微生物去除有机碳的同时高级氧化通过生物同化及生物矿化作用将废水中的有氮转化为氨氮。氨氮废水的处理方法有汽提、空气吹脱、离子交换、活性炭吸附、生物硝化和反硝化等。

      政策 | 环保部发布《造纸工业污染防治技术政策》

      来源:北极星环保网2017-08-08

      (二)本技术政策适用于以木材、非木材或废纸等为原料生产纸浆,及(或)以纸浆为原料通过机器或手工抄造的方法生产纸和纸板,和以纸和纸板为原料进一步加工制成纸制品的企业或生产设施。...其中,三级处理宜采用混凝沉淀、气浮或高级氧化等技术。有条件的地区和企业可在达标排放的基础上,因地制宜地采用人工湿地等深度处理技术进一步减排。4.纸制品企业产生的废水应据其性质分类采取有效的治理措施。

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