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物化预处理-CASS工艺处理农药中间体废水工程实例 被引量:7
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作者 纪振 吕文明 +2 位作者 王旭波 李莹雪 闫雨婷 《工业水处理》 CAS CSCD 北大核心 2019年第3期96-99,共4页
对不同工艺废水采用物化方法分质预处理后,利用CASS工艺处理综合废水,设计处理量为400 m^3/d。运行实践表明:三效蒸发对COD、氯化物、总磷、甲苯、氨氮等去除率可达到91.5%、98.1%、98.0%、87.3%、99.1%,铁碳微电解—Fenton氧化—混凝... 对不同工艺废水采用物化方法分质预处理后,利用CASS工艺处理综合废水,设计处理量为400 m^3/d。运行实践表明:三效蒸发对COD、氯化物、总磷、甲苯、氨氮等去除率可达到91.5%、98.1%、98.0%、87.3%、99.1%,铁碳微电解—Fenton氧化—混凝沉淀组合工艺对甲苯的去除率可达到96.3%,整个工艺处理出水COD低于82 mg/L,氯化物低于97 mg/L,总磷低于1.5 mg/L,甲苯低于0.32 mg/L,氨氮低于25 mg/L,出水水质达到接管要求。 展开更多
关键词 农药中间体废水 三效蒸发 铁碳微电解 FENTON氧化 CASS工艺
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Fe^(0)/氧化石墨烯强化Fenton体系处理农药中间体废水 被引量:2
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作者 朱汝平 杨达 +9 位作者 李昊洋 高萌 王晓 刘欣 宋佳怡 仝晨阳 朱文凯 孙延慧 王龙玉 蓝惠霞 《化工科技》 CAS 2023年第2期29-33,共5页
通过五因素四水平正交实验,确定了Fe^(0)/氧化石墨烯(GO)强化Fenton体系处理农药中间体废水过程的水平分别为m(Fe^(0))∶m(GO)=2∶1、H_(2)O_(2)投加量9.99g/L、初始pH=2.然后采用单因素实验进一步确定了硫酸亚铁和铁粉的投加量分别为10... 通过五因素四水平正交实验,确定了Fe^(0)/氧化石墨烯(GO)强化Fenton体系处理农药中间体废水过程的水平分别为m(Fe^(0))∶m(GO)=2∶1、H_(2)O_(2)投加量9.99g/L、初始pH=2.然后采用单因素实验进一步确定了硫酸亚铁和铁粉的投加量分别为10.22、4.94g/L,处理时间为50min,COD_(Cr)去除率达到87.67%.强化Fenton体系处理出水BOD_(5)/COD_(Cr)(B/C)值由原水0.27提高至0.39,且明显高于传统Fenton体系(0.31),表明处理后废水可生化性得到改善. 展开更多
关键词 Fe^(0)/氧化石墨烯 农药中间体废水 强化Fenton体系
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Fe^(0)类Fenton氧化处理农药中间体废水 被引量:1
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作者 杨达 崔良 +8 位作者 翟剑锋 霍宗超 曹其亮 周广基 李乙鑫 魏文新 杨立浩 王龙玉 张恒 《化工科技》 CAS 2023年第1期60-64,共5页
通过单因素实验探究了Fe^(0)类Fenton氧化处理农药中间体废水过程中的最适Fe^(0)和H_(2)O_(2)投加量、初始pH值和最佳处理时间,研究了处理后出水BOD^(5)/COD_(Cr)(B/C)值、体系中亚铁和总铁含量以及·OH的变化规律。结果表明Fe^(0)... 通过单因素实验探究了Fe^(0)类Fenton氧化处理农药中间体废水过程中的最适Fe^(0)和H_(2)O_(2)投加量、初始pH值和最佳处理时间,研究了处理后出水BOD^(5)/COD_(Cr)(B/C)值、体系中亚铁和总铁含量以及·OH的变化规律。结果表明Fe^(0)类Fenton体系中,最适Fe^(0)投加量为6.59 g/L,H_(2)O_(2)投加量为3.33 g/L,初始pH=3,处理时间为50 min,COD_(Cr)去除率达到42.50%。相比于传统Fenton体系,Fe^(0)类Fenton体系COD_(Cr)去除率提高了约17%,出水B/C值达到0.34,加速了·OH的产生,H_(2)O_(2)添加量明显减少,铁的利用效率得到提高,可以有效减少含铁污泥的生成。 展开更多
关键词 农药中间体废水 传统Fenton Fe^(0)类Fenton
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Fenton/生化组合工艺降解农药中间体废水苯系物 被引量:5
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作者 涂保华 黄鑫 +1 位作者 张晟 夏前程 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2018年第20期96-100,共5页
某农药中间体生产企业废水甲苯、二甲苯、挥发酚、苯胺类苯系有机污染物浓度较高,采用铁碳微电解/Fenton氧化/混凝沉淀/UASB反应器/AO组合工艺进行处理。运行结果表明,Fe2+利用率高,稳定运行阶段出水甲苯<0. 1 mg/L、二甲苯<0. 4 ... 某农药中间体生产企业废水甲苯、二甲苯、挥发酚、苯胺类苯系有机污染物浓度较高,采用铁碳微电解/Fenton氧化/混凝沉淀/UASB反应器/AO组合工艺进行处理。运行结果表明,Fe2+利用率高,稳定运行阶段出水甲苯<0. 1 mg/L、二甲苯<0. 4 mg/L、苯胺类<0. 5 mg/L、挥发酚<0. 5 mg/L,去除率分别大于99. 9%、96. 0%、79. 0%、99. 8%,出水水质稳定达到化工园区污水厂接管标准。该组合工艺能有效适应农药中间体生产废水水质不稳定的特点,其中铁碳微电解反应器采用一体式复合填料流化床工艺,有效缓解了铁碳填料易板结问题。 展开更多
关键词 农药中间体废水 苯系物 铁碳微电解 FENTON UASB
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水解酸化-活性污泥法处理卤代杂环类农药中间体废水的研究 被引量:4
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作者 张雪红 《上海化工》 CAS 2010年第7期1-4,共4页
采用水解酸化-活性污泥法工艺处理卤代杂环类农药中间体废水,研究了混凝预处理、活性污泥的驯化和培养以及污泥回流比等关键因素对农药中间体废水的脱色、COD去除率的影响。确定了生化处理的最佳条件。运行结果表明:当混凝剂的加入量为... 采用水解酸化-活性污泥法工艺处理卤代杂环类农药中间体废水,研究了混凝预处理、活性污泥的驯化和培养以及污泥回流比等关键因素对农药中间体废水的脱色、COD去除率的影响。确定了生化处理的最佳条件。运行结果表明:当混凝剂的加入量为1‰、按10%速率提升进水负荷、水解酸化池的污泥回流比控制在40%~50%、深沉曝气池的污泥回流比控制在30%~40%时,系统出水水质可稳定达到金山第二工业区接管标准。 展开更多
关键词 农药中间体废水 水解酸化 活性污泥法 混凝脱色 污泥回流比
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农药、医药及其中间体生产废水处理技术的阐述
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作者 姜政圻 《皮革制作与环保科技》 2021年第8期114-115,共2页
在当前社会发展过程中,生态环境保护是社会发展的主流思想之一,因为在过去经济发展过程中粗放式以及过于快速的发展模式,给环境带来了严重破坏。在众多环境污染问题中,化工污染属于破坏力比较大的一种,尤其是农药以及医药生产过程产生... 在当前社会发展过程中,生态环境保护是社会发展的主流思想之一,因为在过去经济发展过程中粗放式以及过于快速的发展模式,给环境带来了严重破坏。在众多环境污染问题中,化工污染属于破坏力比较大的一种,尤其是农药以及医药生产过程产生的废水导致的环境污染具有较强危害性,会给水域周边的生态环境以及所居住的人群带来严重威胁,所以针对工业废水进行治理是非常必要的。本文将针对农药以及医药和中间体所产生的废水处理技术进行论述。 展开更多
关键词 农药 医药 中间体 废水处理技术
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铁炭微电解处理农药中间体废水
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作者 柳然 周正 +1 位作者 张鹏 赵宇侠 《淮海工学院学报(自然科学版)》 CAS 2013年第3期46-49,共4页
用铁炭微电解方法对农药中间体废水进行预处理,考察了各因素对废水预处理的影响,通过正交试验校正可得CODCr去除率的最佳反应条件为:铁炭质量比为1∶4,pH为2,氯化钠质量浓度为200mg/L,搅拌时间为60min。在该条件下CODCr去除率可达71.73%... 用铁炭微电解方法对农药中间体废水进行预处理,考察了各因素对废水预处理的影响,通过正交试验校正可得CODCr去除率的最佳反应条件为:铁炭质量比为1∶4,pH为2,氯化钠质量浓度为200mg/L,搅拌时间为60min。在该条件下CODCr去除率可达71.73%,达到良好的去除效果,具有良好的应用前景。 展开更多
关键词 农药中间体废水 铁炭微电解 正交试验
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农药中间体氯化废水处理技术研究 被引量:1
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作者 毛培元 《工业水处理》 CAS CSCD 1998年第2期24-25,共2页
甲胺磷生产过程中的氯化碱性废水(简称含磷废水)经回收甲醇后,该废水中含有高浓度的有机磷、COD和NaCl,环境不允许未处理就排放。作者介绍了该废水的处理工艺技术以及在生产中应用结果,COD去除率达80%,有机磷去除率... 甲胺磷生产过程中的氯化碱性废水(简称含磷废水)经回收甲醇后,该废水中含有高浓度的有机磷、COD和NaCl,环境不允许未处理就排放。作者介绍了该废水的处理工艺技术以及在生产中应用结果,COD去除率达80%,有机磷去除率达85%。 展开更多
关键词 农药 中间体 氯化废水 废水处理
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