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农药原料药生产废水处理工程实例 被引量:3
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作者 周宗远 谢明明 +3 位作者 马信 邱童 夏晨娇 张炜铭 《化工环保》 CAS CSCD 北大核心 2021年第4期529-535,共7页
采用“分质分类强化预处理—综合生化—末端处理”工艺处理农药原料药生产废水:高盐废水采用“序批式芬顿氧化—板框压滤—蒸发”工艺进行预处理;高浓废水采用“催化微电解—芬顿氧化—混凝沉淀—催化臭氧氧化”工艺进行预处理;预处理... 采用“分质分类强化预处理—综合生化—末端处理”工艺处理农药原料药生产废水:高盐废水采用“序批式芬顿氧化—板框压滤—蒸发”工艺进行预处理;高浓废水采用“催化微电解—芬顿氧化—混凝沉淀—催化臭氧氧化”工艺进行预处理;预处理后的出水混合后采用“水解酸化—A/O”及“芬顿氧化—混凝沉淀”工艺进行处理。实际运行结果表明,分质分类预处理工艺可以大幅降低农药原料药废水中有机污染物的浓度和提高可生化性,综合处理和末端处理工艺能够进一步提高处理效率,稳定出水水质,满足园区污水处理厂接管要求。 展开更多
关键词 农药原料药废水 分质预处理 可生化性 芬顿氧化 蒸发脱盐 微电解 催化臭氧氧化 生化处理
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水杨酸甲酯废水及水杨酰胺废水处理工程实例 被引量:1
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作者 周兵 朱兆坚 +3 位作者 王宁 郭孝虎 阮志伟 张炜铭 《化工环保》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期120-123,共4页
水杨酸甲酯废水及水杨酰胺废水有机物浓度高、难以直接生物降解。采用“树脂吸附—吹脱—UASB—A/O”组合工艺处理该类废水,实际运行结果表明,出水水质能达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》中第二类污染物的三级标准,运行经济可靠... 水杨酸甲酯废水及水杨酰胺废水有机物浓度高、难以直接生物降解。采用“树脂吸附—吹脱—UASB—A/O”组合工艺处理该类废水,实际运行结果表明,出水水质能达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》中第二类污染物的三级标准,运行经济可靠且能回收水杨酸甲酯及水杨酰胺。 展开更多
关键词 水杨酸甲酯 水杨酰胺 废水预处理 树脂吸附 回收
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臭氧氧化—化学沉淀法深度处理电镀含磷废水的研究 被引量:11
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作者 陈良 张炜铭 +6 位作者 吕路 潘丙才 汪林 费正连 孙平 林原 虢清伟 《工业水处理》 CAS CSCD 北大核心 2015年第7期31-34,共4页
以总磷为去除对象,采用臭氧氧化—化学沉淀法联合工艺进行电镀含磷废水的处理。考察了臭氧投加量、臭氧反应时间、废水中总磷初始浓度、废水初始p H对非正磷酸盐氧化率的影响以及沉淀剂种类和浓度对沉淀效率的影响。实验结果表明,经过... 以总磷为去除对象,采用臭氧氧化—化学沉淀法联合工艺进行电镀含磷废水的处理。考察了臭氧投加量、臭氧反应时间、废水中总磷初始浓度、废水初始p H对非正磷酸盐氧化率的影响以及沉淀剂种类和浓度对沉淀效率的影响。实验结果表明,经过臭氧氧化—化学沉淀法联合工艺的处理,电镀废水总磷指标可以稳定达到《电镀污染物综合排放标准》(GB 21900—2008)表3中水污染物特别排放限值。 展开更多
关键词 电镀废水 臭氧氧化 含磷废水
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太阳能电池生产废水处理运行实践 被引量:11
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作者 陈良 张炜铭 +1 位作者 沈玉娟 周波 《工业水处理》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期168-172,共5页
针对泰兴某光伏公司生产太阳能电池过程中产生的高浓度含氟和含氮废水,采用"三级混凝沉淀+水解酸化+反硝化-硝化生化法"工艺进行处理。工程调试和长期运行实践表明,出水污染物指标均满足《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-... 针对泰兴某光伏公司生产太阳能电池过程中产生的高浓度含氟和含氮废水,采用"三级混凝沉淀+水解酸化+反硝化-硝化生化法"工艺进行处理。工程调试和长期运行实践表明,出水污染物指标均满足《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)中表2规定的排放限值,其中F^(-)质量浓度<8 mg/L,TN<40 mg/L。同时运行过程中应加强对进水中H_(2)O_(2)冲击、二级混凝反应pH及生化池污泥丝状膨胀的控制。本研究旨在为同类工业废水处理工程提供参考。 展开更多
关键词 光伏废水 高浓度含氟废水 高浓度含氮废水 工艺控制
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化学沉淀-纳米吸附工艺深度处理含氟废水 被引量:14
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作者 卢永 冯向文 +5 位作者 汪林 张孝林 张炜铭 吕振华 贾如雪 黄如全 《工业水处理》 CAS CSCD 北大核心 2022年第7期75-79,共5页
半导体生产过程中会产生大量含氟废水,传统双钙法除氟工艺对氟的去除程度有限,不能满足日益严格的废水排放标准。为满足出水低于1.5 mg/L的深度除氟要求,对化学沉淀-纳米材料吸附组合工艺深度处理半导体企业含氟废水进行了系统性研究。... 半导体生产过程中会产生大量含氟废水,传统双钙法除氟工艺对氟的去除程度有限,不能满足日益严格的废水排放标准。为满足出水低于1.5 mg/L的深度除氟要求,对化学沉淀-纳米材料吸附组合工艺深度处理半导体企业含氟废水进行了系统性研究。通过控制变量实验考察了不同初始pH、药剂量、氟浓度、上柱液pH、共存离子对除氟效果的影响,并进行中试扩大实验研究了吸附材料的再生条件以及稳定性能。结果表明,综合考虑出水氟离子浓度与药剂成本等因素,在调节反应初始pH为8.5,并投加自制铝盐为主的沉淀剂160 mg/L条件下,出水氟离子可降到3 mg/L以下。然后过滤并调节上柱液pH至3.0进行纳米材料吸附除氟,最终出水氟离子可稳定达到1.5 mg/L以下,符合《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)Ⅳ类标准。最后,选择质量分数高于4%的NaOH溶液作脱附剂,可实现吸附材料的再生。 展开更多
关键词 含氟废水 深度处理 化学沉淀 纳米材料吸附
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高级氧化法处理光引发剂生产废水 被引量:1
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作者 李丽芳 汪林 +3 位作者 张炜铭 常毅 吕路 石家杰 《化工环保》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期8-12,共5页
分别采用臭氧氧化、微电解—Fenton氧化和电化学降解的方法处理COD为6 000~8 000 mg/L、BOD5/COD为0.12~0.17的光引发剂生产废水,比较了3种方法对废水中COD的去除效果。实验结果表明:臭氧氧化反应2 h时废水COD去除率达35.9%,BOD5/COD为0... 分别采用臭氧氧化、微电解—Fenton氧化和电化学降解的方法处理COD为6 000~8 000 mg/L、BOD5/COD为0.12~0.17的光引发剂生产废水,比较了3种方法对废水中COD的去除效果。实验结果表明:臭氧氧化反应2 h时废水COD去除率达35.9%,BOD5/COD为0.20;微电解反应4 h再Fenton氧化4 h后,废水COD去除率为38.2%,BOD5/COD为0.28;电化学降解2 h后废水COD去除率达83.9%,BOD5/COD为0.46,降解反应遵循零级反应动力学,反应速率常数为2.6 kg/(m3·h)。3种方法对光引发剂生产废水的处理效果顺序为:电化学降解>微电解—Fenton氧化>臭氧氧化。 展开更多
关键词 高级氧化 光引发剂生产废水 臭氧氧化 微电解 FENTON氧化 电化学降解
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高效厌氧反应器处理中药提取废水中试研究 被引量:3
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作者 汪林 罗轶群 +5 位作者 张炜铭 吕路 王林平 徐敬生 赵昕 代鹏飞 《工业水处理》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期56-59,共4页
应用新型高效厌氧反应器处理中药提取废水。从有机物去除率、产气效率及颗粒污泥增殖等方面评估了系统的运行效果。结果表明,经过2个多月的启动运行,该系统的COD去除率平均达到98%以上,出水COD<500 mg/L,COD容积负荷高达25 kg/(m^3&#... 应用新型高效厌氧反应器处理中药提取废水。从有机物去除率、产气效率及颗粒污泥增殖等方面评估了系统的运行效果。结果表明,经过2个多月的启动运行,该系统的COD去除率平均达到98%以上,出水COD<500 mg/L,COD容积负荷高达25 kg/(m^3·d),甲烷产率为0.31 L/g COD。水力停留时间为12~24 h,系统运行稳定,抗冲击负荷能力较强。启动过程中,颗粒污泥粒径增大到1.8~2.5 mm。 展开更多
关键词 中药提取废水 高效厌氧反应器 颗粒污泥
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化工园区生化出水氯代烃污染物的臭氧氧化降解 被引量:1
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作者 高亚娟 李丽芳 +3 位作者 张炜铭 汪林 唐凯 高燕 《化工环保》 CAS CSCD 北大核心 2019年第6期614-619,共6页
以化工园区污水处理厂生化出水为背景水样,考察了臭氧氧化对2,4,6-三氯酚、氯苯、1,2-二氯苯、对硝基氯苯、四氯酞酸5种特征氯代烃污染物的降解效果,并对其降解动力学进行了分析。实验结果表明:臭氧对2,4,6-三氯酚和氯苯的降解效果最好... 以化工园区污水处理厂生化出水为背景水样,考察了臭氧氧化对2,4,6-三氯酚、氯苯、1,2-二氯苯、对硝基氯苯、四氯酞酸5种特征氯代烃污染物的降解效果,并对其降解动力学进行了分析。实验结果表明:臭氧对2,4,6-三氯酚和氯苯的降解效果最好,反应30 min时的去除率均接近100%,其次为1,2-二氯苯和对硝基氯苯,反应30 min时的去除率分别为95.7%和36.0%,最差为四氯酞酸,反应30 min时的去除率仅为8.9%;臭氧对2,4,6-三氯酚和对硝基氯苯的降解符合零级动力学方程,对氯苯和1,2-二氯苯的降解符合一级动力学方程,对四氯酞酸的降解符合二级动力学方程。 展开更多
关键词 臭氧氧化 生化出水 氯代烃 降解 动力学
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萃取法从粉煤灰生产Al_2O_3废水中回收偏硅酸钠
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作者 王林平 李丽芳 +2 位作者 汪林 张炜铭 吕路 《化工环保》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期141-144,共4页
采用由C_1~C_4低碳醇组成的复配萃取剂萃取回收粉煤灰生产Al_2O_3废水(脱硅液)中的偏硅酸钠,在提取产品偏硅酸钠的同时回收脱硅液中的碱。直接进行萃取时偏硅酸钠易流失,萃取剂用量大,回收成本较高。将脱硅液浓缩后再进行萃取,萃取剂用... 采用由C_1~C_4低碳醇组成的复配萃取剂萃取回收粉煤灰生产Al_2O_3废水(脱硅液)中的偏硅酸钠,在提取产品偏硅酸钠的同时回收脱硅液中的碱。直接进行萃取时偏硅酸钠易流失,萃取剂用量大,回收成本较高。将脱硅液浓缩后再进行萃取,萃取剂用量大幅减少,回收成本明显下降。将萃取剂成本与浓缩所需成本之和最低时的最佳浓缩比下、脱硅液与萃取剂体积比为1∶0.8时回收的偏硅酸钠干燥处理,干燥后的偏硅酸钠中Na_2O含量(w)大于20.5%,SiO_2含量大于20.0%,水不溶物含量小于0.05%,铁含量小于0.05%,白度大于70%,产品符合HG/T2568—2008《工业偏硅酸钠》标准。 展开更多
关键词 粉煤灰 偏硅酸钠 复配萃取剂 低碳醇 脱硅液
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