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11.
通过沉淀/电解集成处理高盐冶金废水进行了实验,研究表明:以CaCl2作为沉淀剂,处理冶金萃取废水脱除SO4^2-离子,当原水SO4^2-离子浓度为103.0g/L,投加CaCl2 82.18g/L,出水SO4^2-最低880mg/L,去除率在99.15%;回收CaS04纯度95%~98%,经沉淀处理后的上清液在pH—11.2,极板间距为7mm,电解时间60min,获得氯离子浓度为3200mg/L,氢氧根浓度为40g/L的回用水,可完全满足回用要求。  相似文献   
12.
[目的]研究芽孢杆菌菌株CLb的芽孢漆酶在介体的互作下对不同类型的染料及模拟染料废水的脱色效果。[方法]制备芽孢粗酶液,在介体的互作下,测定具有漆酶活性的粗酶液对活性亮蓝、活性黑、靛红和结晶紫的脱色效果,筛选出对染料脱色有促进作用的漆酶介体,并且研究芽孢漆酶在不同pH条件下对染料和模拟染料废水脱色的影响。[结果]菌株CLb的芽孢漆酶在无介体参与下只能使活性亮蓝和结晶紫脱色。在介体乙酰丁香酮(ACE)的作用下,芽孢漆酶对4种染料的脱色率均超过70%。在pH 7.0条件下,芽孢漆酶浓度为44.74 U/L和介体ACE浓度为1 mmol/L时对模拟染料废水的脱色效果最好,6 h脱色率超过80%。在介体乙酰丁香酮存在,pH 7.0的条件下,菌株CLb的芽孢漆酶对合成染料脱色效率高于pH 9.0时的脱色率。[结论]在介体乙酰丁香酮的存在下,芽孢漆酶对染料和模拟染料废水均具有较好的脱色效果。  相似文献   
13.
几种常用水质改良剂处理中华鳖养殖废水效果比较试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
温室甲鱼养殖业废水的排放已严重危害了我国长三角地区农村生态环境。利用水质改良剂处理温室甲鱼养殖废水是目前常用手段。为了探索水质改良剂处理温室甲鱼养殖废水的可行性,该文选择聚合铝盐、聚丙烯酰胺、过硫酸氢钾复合物,开展了对温室甲鱼养殖废水的处理试验。结果表明:用聚合铝盐、聚丙烯酰胺处理24 h后,能有效降低COD,增加能见度,对氨氮、亚硝酸盐、溶解氧没有作用,用过硫酸氢钾复合物处理24 h后,可增加溶解氧,降低COD及亚硝酸盐,对氨氮没有效果,由此表明利用单一方法无法使养殖废水无害化,必须多种方法综合使用。  相似文献   
14.
通过现有A2/O工艺对我厂焦化废水进行处理后,出水COD不能达到国家排放标准,需进行深度处理。通过对比试验验证利用Fenton氧化法处理高浓度焦化废水进行预处理可以降低原水COD,对出水深度氧化处理后COD降到200mg/L以下,达到国家排放标准。  相似文献   
15.
氯离子在废水的化学需氧量(COD)测定中会干扰测定结果,对于高氯低COD水样的干扰尤为明显,因此在测定COD时必须预先处理水样中的氯离子。针对目前测定COD时几种常用的处理氯离子的方法,从去除原理、效果、优缺点以及适用范围等方面进行了分析比较,以供参考。  相似文献   
16.
以缫丝废水为试材,利用盐酸、氢氧化钠、磷酸水解丝胶蛋白质,优化缫丝废水中丝胶蛋白水解的最佳工艺条件,制备蚕茧氨基酸原料。正交试验结果表明,3种水解方法中利用盐酸的水解效果最好,最佳工艺条件为溶液中盐酸浓度6 mol/L,水解温度130℃,水解时间8 h。  相似文献   
17.
章志青 《绿色科技》2015,(1):176-177
以某金属公司为例,指出了其废液量小,但总磷浓度高,针对此特点,探讨了采取物化混凝处理工艺和活性炭吸附工艺,使得废水达到国家排放朴准,为废水处理工艺设计提供参考。  相似文献   
18.
在工业领域的发展下,各个国家对于矿产资源的需求日盛,矿山开采带来的污染问题也开始备受重视,其中矿山污水的问题最为严峻,尤其是其中的酸性废水对于环境的影响非常大。本文分析了矿山废水的危害与治理技术的应用。  相似文献   
19.
煤矿区废水对周边环境的污染越来越引起人们的广泛重视和研究。以淮南某煤矿废水为研究对象,采集距煤矿废水排污口不同距离的煤矿废水,测试其对蚕豆种子的发芽及幼苗生长情况,利用蚕豆生长及微核实验监测煤矿废水的生态毒性。结果表明:蚕豆种子的发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数、芽长、根长、总长、总重、芽重随距排污口距离变化受到不同程度的影响,与蒸馏水对照,表现出明显的抑制作用,在距排污口200-300m处抑制作用相对较强。对比水质常规测试指标发现:该煤矿废水对生态环境产生了一定负面影响,废水中有机污染物、氨氮抑制了蚕豆种子发芽和幼苗生长,同时,煤矿废水诱导出的蚕豆根尖微核率较对照高,可能是常见有机物导致。微核的污染指数表明该煤矿废水具有一定的生物毒性。  相似文献   
20.
为探明水稻再生水灌溉下的节水减排效果,在国家农业环境大理观测实验站开展了水稻再生水灌溉试验研究.试验设淹水灌溉(Flooding Irrigation,FI)及间歇灌溉(Alternate Wetting and Drying,AWD)两种灌溉模式,F1(全生育期清水灌溉+施全部化肥)、F2(分蘖期、拔节孕穗期再生水灌溉+施部分化肥)及F3(返青期、分蘖期、拔节孕穗期再生水灌溉+施部分化肥)3种施肥模式.分析了再生水灌溉下稻田田面水、不同深度地下水氮磷及化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)浓度变化及其流失负荷量,并研究了稻田的氮磷消纳能力及再生水对清水、肥料替代率.结果表明,再生水灌溉下田面水氮素浓度峰值出现次数多但峰值均较小,氮、磷径流损失负荷量平均值分别为2.65及0.62 kg/hm2,比清水灌溉增加了26%及28.6%.地下水氮、磷浓度整体上呈随深度的增加而减小趋势,再生水灌溉下氮素淋溶损失比清水灌溉少11%.AWD下氮、磷径流、淋溶负荷较FI均减少,返青期灌再生水在淋溶损失方面与其他再生水灌溉处理相比没有明显差异.稻田对所灌的再生水中氮、磷的消纳能力分别为92%及81%;灌再生水后4~5 d,COD的去除率可达78.2%.采用再生水灌溉几乎不会对环境造成负面影响.再生水灌溉替代清水效率可达75%左右,FI模式下再生水带入肥量较AWD大,75%水平年氮素替代化肥效率达35.8%,而磷素的带入量和替代率均较小.  相似文献   
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