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四川綿陽一體化污水處理設備

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所  在  地濰坊市

更新時間:2019-11-15 09:35:14瀏覽次數:174次

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件。茶多酚在堿性條件下很容易氧化變色 ,控制pH值在6~7時的試驗結果見圖2、3。由圖2、3可看出,投加PAC和Al2(SO4)3對茶多酚有較好的去除效果。PAC的佳投量為250mgL,對COD的去除率為29%左右,對茶多酚的去除率為85%左右。Al2(SO4)3的佳投量為500mgL,對COD的去除率為35%左右,對茶多酚的去除率為86%左右。考慮
生產成本,又能使廢物循環利用,避免對環境的“二次污染”.國內外一些學者對于將粉煤灰作為混凝劑處理污水方面開展了研究工作.例如針對預處理后的造紙廠廢水,采用粉煤灰作為吸附劑進行深度處理,COD和色度的去除率分別達到65%和
80%.研究發現,粉煤灰可以作為重金屬離子的吸附劑,當重金屬離子濃度低于100 mg?L-1時,去除率分別為:鋅86%~98%、鉛96%~99%、鎘51%~95%、銅60%~99%,且去除率隨pH值的增大而提高. ArvindK等(2014)研究了蔗渣粉煤灰對丙烯腈的去除能力,發現投加量為4 g?L-1、反應時間為5 h時對丙烯腈(AN)的去除效果為78%,此時
0 μg?L-1, 濾層厚度仍為120 cm, 運行3 d后(第68 d)出水氨氮濃度達標, 且隨著運行時間的推移, 其氨氮去除活性迅速提升, 運行7 d后(第72 d), 氨氮去除率可達95.5%.結合圖 5可知, 冬季低溫條件下僅增加濾層厚度并不能取得穩定的氨氮去除效果, 投加30 μg?L-1磷酸鹽可以保證濾柱出水氨氮穩定達標.2.2.2 不同濾層厚度的大安全進水氨氮濃度B2和B3濾柱均投加
30 μg?L-1磷酸鹽, 氨氮去除效果穩定后, 對其大氨氮去除能力進行了考察, 結果如圖 6所示.從中可知, 水溫在6.5~10.5℃之間, 濾速為7 m?h-1時, 120 cm和80 cm活性濾層的大安全進水氨氮濃度分?

沸石, 分別為天然沸石的56.6倍和2.2倍, 這是由于載鎂天然沸石表面活性吸附位點的增多以及鳥糞石晶體的大量生成.圖 6 接觸時間對回收溶液中磷酸鹽和氨氮的影響為了進一步理解NZ-MgO對溶液中磷酸鹽和氨氮的回收過程, 采用了擬一級動力學模型[式(1)]和擬二級動力學模型[式(2)]對動力學實驗數據進行擬合, 式中, qe(mg?g-1)和qt(mg?g-1)分別表示平衡吸附量和時間t時的吸附量, k1(min-1)和k2[g?(mg?min)-1]分別表示擬一級和擬二級吸附速率常數.(1)(2)表 3為溶液中磷酸鹽和氨氮的動力學擬合參數, 從中可以看出, 擬二級動力學相關系數R2都高于擬一集Ni的主要官能團是—SH,其余基團未參與反應.進一步,對3種螯合沉淀物進行元素分析,結果如表 1所示.由表 1可知,3種螯合沉淀物的各元素百分含量與EDTC-Ni(EDTC與Ni摩爾比為1∶1)的理論含量基本*,由此推斷EDTC與絡合Ni廢水的產物化學式為EDTC-Ni.表 1 3種螯合沉淀物(b、c、d)和EDTC-Ni理論元素含量對比由上述的廢水與其它廢水(拷麻廢水和漂白廢水等)進入調節池充分混合,然后提升*流式厭氧生物濾池,濾池中安裝組合生物填料。污水的厭氧處理是利用厭氧菌的發酵作用,去除廢水中的有機物同時將廢水中長鏈有機物轉化為小分子有機物,使污水中溶解性有機物顯著提高。設計參數:HRT=24h 容積負荷:3.5kgCODm3.d填料參數:@80、Ф160、H=4.0m接觸氧化池:污水經厭氧后的進入接觸氧化池,采用鼓風機提供氧氣,利用微孔曝氣器來均勻布氣,使微生物能利用污水中的有機物作為底料,進行正常的新陳代謝,從而降低污水中有機污染物的濃度。該工藝設計選擇的MIL-68(Al)微觀形貌進行觀察,結果如圖 2e和圖 2f所示,可以看到,MIL-68(Al)晶體呈長條狀,無序堆積在一起.3.2 吸附實驗部分3.2.1 pH值對吸附的影響分別取10份濃度為50 mg?L-1的VBL溶液,每份體積為100 mL,將pH值依次調節為2、3、4、5、6、8、9、10、11,分別加入20 mg MIL-68(Al)吸附劑,25 ℃恒溫條件下振蕩吸附3 h,離心后調節溶液pH=8~9(熒光增白劑測定適pH值,GBT10661-1996),測定吸光度,結果如圖 3a所示.由圖 3a可以看出,當pH小于4時,MIL-68(Al)對VBL的吸附量隨著pH值增大而增加;當pH為4~10時,MIL-68(Al)對VBL的吸附量基本四川綿陽一體化污水處理設備

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