本文檔為WPS,其中有接觸氧化池、二沉池的設計計算,用于處理經(jīng)水解酸化后的醫藥化工廢水。
應用臭氧005, 5消毒, 選用了/6 種管材進(jìn)行了浸泡實(shí)驗, 并對浸泡水 ( ?、7 ( ? 8 、亞硝酸鹽、口感進(jìn)行了分析。果表明, 這些管材均存在極其微弱的二次污染, 且主要是有機微污染, 而無(wú)機微污染不明? 管材, 而國產(chǎn)塑料材料管
采用半連續流試驗方式,對臭氧氧化水中氯霉素的效果進(jìn)行了研究,發(fā)現臭氧對氯霉素有一定程度的降解作 用,但對其礦化作用有限。堿性條件有利于臭氧氧化水中氯霉素,其機理在于具有強氧化能力的羥基自由基的生成。腐殖酸 對臭氧氧化氯霉素的影響與腐殖酸的濃
為了提高工藝的處理效果,各種高級氧化工藝(AOPS高級氧化)應運而生,是未來(lái)水處理的優(yōu)勢發(fā)展方向之一,其代表了國際水處理的一個(gè)發(fā)展趨勢。 作為一種強氧化劑,臭氧因具有快速脫色、有效破壞不飽和結構和顯著(zhù)提高廢水可生化性、無(wú)污泥產(chǎn)生等特點(diǎn)而受到
探討了Fenton試劑(包括標準Fenton試劑、改性Fenton試劑、光一Fenton試劑、電——Fenton試劑及配體一Fehton試劑降解有機物的作用機理,同時(shí)總結了Fenton試劑在水處理中的應用。
摘要:本文介紹運用本公司獨自開(kāi)發(fā)的模擬系統對臭氧接觸池設計的新方法,通過(guò)對常用的臭氧接觸池—擴散管式接觸池和作為新一代接觸池而正被引起矚目的DUT性能的評價(jià),來(lái)體現其實(shí)用性。
甾體激素是一種普遍存在于生物體內的重要激素,能有效的調節生物的代謝,生長(cháng),發(fā)育和生殖等生理現象,廣泛應用于醫療和農業(yè)等領(lǐng)域。例如,在醫療臨床中,他能有效治療心血管疾病,炎癥,過(guò)敏性疾病和激素缺乏癥,并具有抑制腫瘤,降低血脂和膽固醇,抗動(dòng)脈硬
本文詳細論述了臭氧氧化技術(shù)在飲用水、工業(yè)皮水及循環(huán)冷卻水處理等方面的研究及應用現狀。
細菌分類(lèi)學(xué)研究結果表明,除了Nitrosococcusoceanus以外,其他所有氨氧化細菌同 屬于proteobacteria科p一亞綱;對氛氧化菌中氨單加氧酶(AMO),在胺氧化酶(HAO)和某些還原 酶性質(zhì)的研究表明,氨氧化菌具有多種
在對多級串聯(lián)式生物接觸氧化法研究的基礎上,建立系統的優(yōu)化模型并應用非線(xiàn)性規劃法求解,計算結果顯示,在不改變宗停留時(shí)間的條件下,以各級反應接觸時(shí)間相等為系統最優(yōu),以選擇三級或二級串聯(lián)為最經(jīng)濟合理。
臭氧現在已廣泛被人熟知,應該都知道臭氧具有消毒滅菌的功能,也應該知道臭氧對人體會(huì )有損害。
實(shí)驗目的在于對溶解性有機物進(jìn)行分類(lèi)及考察, 研究臭氧氧化影響四種溶解性有機物: 1. 可生物降解 不可吸附; 2. 可生物降解可吸附; 3. 可吸附不可生物降解; 4. 不可吸附不可生物降解。(NA&BDOC、B&ADOC、
臭氧具有較強的氧化能力,其綜合處理技術(shù)應用在含有許多難降解有機物有害物質(zhì)的處理工藝中,具有特殊的功效
以受污染的松花江地表水為研究時(shí)象,利用GC/MS定性分析了奧氧化和兩種臭載 催化氧化工藝(0,/H,O,,O,/Mn)處理出水中的氧化產(chǎn)物,借此評價(jià)了它們的除污染效能C結果表 明,原水中檢出的71種有機污染物中多為分子質(zhì)量較高、化學(xué)結構比較
針對中央空調冷卻水循環(huán)系統中的腐蝕問(wèn)題,進(jìn)行了單獨投加臭氧、單獨投加緩蝕劑、臭氧及緩蝕劑聯(lián)合使用三種情況下對空調冷卻水的緩蝕試驗研究。結果表明,臭氧單獨作用時(shí),腐蝕速率為0.14~0.26 mm/a,緩蝕率為25%~55%。臭氧與鉬酸鈉共同
《臭氧催化氧化優(yōu)質(zhì)飲用水處理技術(shù)》,這隋銘皓的一部著(zhù)作,很值得學(xué)習!水體中的有機物種類(lèi)多,就來(lái)源而言,可以分為天然有機物和微量有機污染物兩類(lèi),其中微量難降解的持續性有機污染物對人體危害最大。
對臭氧化一生物活性炭技術(shù)的工藝參數進(jìn)行了系統研究,通過(guò)試驗對比確定了臭氧擴散裝置的型式和特定水質(zhì)條件下的臭氧最佳投量,開(kāi)發(fā)了一種新型臭氧尾氣破壞設備并應用于生產(chǎn)實(shí)際,對不同種類(lèi)的活性炭進(jìn)行了比較和選擇,并對工藝系統中生物活性炭的設計參數和運
針對生物活性炭技術(shù)應用過(guò)程中所存在的水質(zhì)安全性問(wèn)題, 提出了臭氧氧化前投加微量高猛酸鹽氧化的處理方法, 并與臭氧活性炭技術(shù)進(jìn)行了對比研究。
飲用水水源普遍遭受污染,水質(zhì)標準不斷提高,飲用水深度處理和新型水處理藥劑的研發(fā),是水處理領(lǐng)域熱點(diǎn)課題之一。本課題在對珠江水系東江、西江、北江
臭氧具有極強的氧化能力,其綜合處理技術(shù)應用在含有許多難降解有機物及有毒有害物廢水的處理工藝中,具有特殊的功效。
多相催化臭氧氧化技術(shù)機理研究進(jìn)展:詳細介紹了臭氧氧化的基本理論和多相催化癢癢的機理,值得一看
二氧化氯對顫蚓成蟲(chóng)滅活效果及滅活作用機制
隨著(zhù)水質(zhì)污染的日益嚴重, 以產(chǎn)生大量自由基為主體的高級氧化技術(shù)越來(lái)越受到人們的關(guān)注。作為高級 氧化技術(shù)的一種新形式, 多相催化臭氧化將臭氧的氧化能力和催化劑的吸附性、催化作用更好地結合起來(lái)……
臭氧催化氧化技術(shù)是一種新興的飲用水處理技術(shù),其反應過(guò)程利用羥基自由基(·OH)的強氧化性,降解處理化學(xué)結構復雜、難以被生物降解的有機污染物。
臭氧高級氧化處理垃圾滲濾液工藝應用,主要內容為臭氧高級氧化旋流溶氣氣浮一體化裝置(CDOF)創(chuàng )造性地將臭氧多重催化氧化技術(shù)、旋流技術(shù)和溶氣氣浮技術(shù)等多種技術(shù)有機結合,能夠實(shí)現對垃圾滲透液的高效綜合氧化和去除等,以供參考。
本文從界面物理化學(xué)的角度, 實(shí)臉研究和探討這一金屬表面均存在的薄層氧化物對有機牌酸類(lèi)緩性限垢劑作用過(guò)程的影響。擬制備工業(yè)水介質(zhì)中破鑰表面氧化層中熱力學(xué)德定成分奔基氧化鐵(FeOOH)研究 成垢離子, 阻垢別在其表面的吸附過(guò)程及影響因素, 采
) 臭氧氧化提高稠油廢水的可生化性 , 在臭氧流量 30 - 32 L/ h 、 注前壓 0. 05 MP a 條件下 ,通入臭氧 8 m in 可達到理 想效果 。 (2) 水樣的初始 p H 值對臭氧氧化效果影響比較大 ,主要 表現在對
本文介紹了二氧化氯和臭氧在給水處理中的應用,并在其消毒機理、氧化消毒特性及經(jīng)濟性等方面進(jìn)行了一系列的比較,努力為現有水廠(chǎng)水處理工藝的改進(jìn)提供一定的參考。
接觸氧化池、二沉池的泡沫、浮渣以及污泥老化、污泥中毒的總結,需要的拿走!
水和廢水臭氧化——臭氧及其應用指南 《水和廢水臭氧氧化:臭氧及其應用指南》包含兩部分:A部分是臭氧氧化概述,B部分是臭氧的應用。A部分旨在提供臭氧氧化的一般背景,簡(jiǎn)要地回顧了臭氧的毒理、反應機理和臭氧氧化的工業(yè)應用,這為其實(shí)驗研究和應用奠定
近些年來(lái), 隨著(zhù)工農業(yè)的迅速發(fā)展, 城鎮化建設加快城市人口膨脹, 引起了城市工業(yè)與生活用水大量增加同時(shí), 相應的污染排放量也在逐年增加, 導致了飲用水水源普遍受到污染, 飲用水水質(zhì)不斷惡化。
以COD 和揮發(fā)酚作為焦化廢水中有機物的指標,探討了顆粒活性炭催化臭氧氧化法對有機物的處理效果、活性炭的 催化效果和最佳投加量。
臭氧具有氧化無(wú)選擇性、處理效果好、占地面積小、自動(dòng)化程度高、無(wú)二次污染等優(yōu)點(diǎn),可應用于市政污水處理。該文對 江蘇某市政污水處理廠(chǎng)MBR 工藝段出水進(jìn)行臭氧中試,結果顯示COD 和大腸菌群數的去除率可達到60 %以上,出水的色度 也可以得到明
臭氧制備間及臭氧接觸池計算,給水廠(chǎng)使用,含投加量、停留時(shí)間、臭氧發(fā)生器、儲罐大小選型等
:提出了利用臭氧作為調控膜-生物反應器中活性污泥混合液的方法,采用小膜過(guò)濾裝置測定臭氧作用后混合液的膜過(guò)濾性變化,并通 過(guò)測定混合液MLSS、胞外多聚物(EPS)含量、絮體粒徑、上清液膠體有機物濃度、黏度的變化,探討了混合液膜過(guò)濾性變化的原
在二級出水溶解性有機物(secondary effluent organic matter, EfOM)的微濾過(guò)程中,多種因素均與膜的有機污染相關(guān),比如總有機物的含量,溶解性有機物的親疏水性組成等。本文主要研究了在二級出水微濾過(guò)程中溶解性有
本文總結綜述了含溴水臭氧化過(guò)程中的主要副產(chǎn)物溴酸根離子的生成途徑、生成量的影響因素、以及控制其生成的主要方法。并探討了飲用水生產(chǎn)中控制溴酸鹽生成的可能措施。
臭氧氧化池的作用
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