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湿式催化氧化法处理高浓度高盐毒死蜱废水 被引量:5
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作者 胡诗越 原金海 +3 位作者 唐倩 覃余 慎琪琦 周婧 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期819-827,共9页
以γ-Al_(2)O_(3)为载体,通过超声浸渍法制备了Mn-Ce/γ-Al_(2)O_(3),以其为催化剂采用湿式催化氧化法处理高浓度高盐毒死蜱废水。通过FTIR、XRD、SEM对催化剂进行了表征。通过单因素实验探讨了反应温度、pH、催化剂用量、氧化剂用量对... 以γ-Al_(2)O_(3)为载体,通过超声浸渍法制备了Mn-Ce/γ-Al_(2)O_(3),以其为催化剂采用湿式催化氧化法处理高浓度高盐毒死蜱废水。通过FTIR、XRD、SEM对催化剂进行了表征。通过单因素实验探讨了反应温度、pH、催化剂用量、氧化剂用量对化学需氧量(COD)去除率的影响。采用均匀设计法对湿式催化氧化实验条件进行了优化,在进水COD质量浓度为13550mg/L时,最优处理条件为反应温度230℃,反应时间2h,进水pH=7,质量分数30%过氧化氢5.5mL,Mn-Ce/γ-Al_(2)O_(3)用量0.4g。在该条件下,COD去除率达到90.63%;各因素影响结果的主次顺序为:反应温度>催化剂用量>氧化剂用量>pH>反应时间。采用密度泛函理论(DFT)方法计算了毒死蜱分子的量子化学参数,初步探讨了湿式催化氧化降解毒死蜱的可能机理。结果表明,γ-Al_(2)O_(3)上负载了MnO_(2)、CeO_(2)活性组分,Mn-Ce/γ-Al_(2)O_(3)能较好地促进H_(2)O_(2)产生·OH。湿式催化氧化对废水COD的降解过程符合准二级动力学方程。 展开更多
关键词 湿式催化氧化 毒死蜱废水 工艺优化 催化剂 降解机理 水处理技术
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两种转速下A/O型生物转笼启动挂膜研究
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作者 唐倩 黄健盛 +4 位作者 胡诗越 陈双扣 程刚 郑浩天 谭俊峰 《应用化工》 CAS CSCD 北大核心 2022年第S01期62-67,共6页
生物转笼是一种生物膜法污水处理技术,其污水处理效果取决于生物膜的生长情况,如何快速高效启动生物转笼反应器是获得良好污水处理性能的关键。在两种不同的生物转笼转速下(M1生物转笼6 r/min、M2生物转笼4 r/min),对生物转笼挂膜及污... 生物转笼是一种生物膜法污水处理技术,其污水处理效果取决于生物膜的生长情况,如何快速高效启动生物转笼反应器是获得良好污水处理性能的关键。在两种不同的生物转笼转速下(M1生物转笼6 r/min、M2生物转笼4 r/min),对生物转笼挂膜及污染物的去除情况进行研究。结果表明,M2相比M1提前7d挂膜完成,对COD、NH_(4)^(+)去除差异不明显,均可达到90%以上,但对TN、PO_(4)^(3-)去除差异显著,M2相比M1对TN、PO_(4)^(3-)去除分别提高了9.68%,14.13%。较低的生物转笼转速更有利于生物膜生长,挂膜时间更短,生物膜厚度更厚,且污染物去除效果更好。 展开更多
关键词 生物转笼 生物膜 转速 污染物去除
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