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| 1 | 印染废水深度处理技术的研究进展及发展趋势显示文摘简要介绍了印染废水的水质特点及深度处理的主要目标。综述了近年来印染废水深度处理技术(包括物理法、高级氧化技术、高效生物技术等)的研究进展。结合各深度处理技术的特点分析指出:污染的源头控制、分质处理回用以及以膜技术为核心的组合工艺的优化和集成,是印染废水深度处理技术的发展趋势。 | 温沁雪 王进 郑明明 陈志强 | 2015 | 化工环保2015,35,4: | 69 |
| 2 | 絮凝-Fenton试剂氧化处理印染废水显示文摘采用Fenton试剂对某染袜厂2种印染废水(印染红和印染蓝)进行处理。考察了硫酸亚铁投加量、双氧水投加量、反应时间及pH值对印染废水的色度及COD去除率的影响,通过正交实验确定了Fenton试剂处理该废水的最佳操作条件为:反应时间30 min、双氧水(30%)投加量4 mL/L、硫酸亚铁投加量300 mg/L、pH值为4左右。在最佳条件下,印染蓝废水经氧化处理后COD去除率大于80%,色度去除率95%以上;印染红废水需经絮凝预处理后再用Fenton试剂氧化处理,其脱色率达到了99.6%,COD去除率为91.2%,出水COD浓度为96 mg/L,可达标排放。 | 薛懂 李长波 张洪林 刘邓超 姜虎生 李夏 | 2014 | 环境工程学报2014,8,9: | 34 |
| 3 | 废水高级氧化技术现状与研究进展显示文摘介绍了Fenton和Fenton类氧化法、超声氧化法、臭氧氧化法、光催化氧化法、超临界水氧化法等几种常用的高级氧化技术在废水处理中的现状,并展望了各个高级氧化技术今后的研究热点及主要发展方向。 | 李花 沈耀良 | 2011 | 水处理技术2011,37,6: | 21 |
| 4 | Dissolved organic matter removal using magnetic anion exchange resin treatment on biological effluent of textile dyeing wastewater显示文摘This study investigated the removal of dissolved organic matter(DOM) from real dyeing bio-treatment effluents(DBEs) with the use of a novel magnetic anion exchange resin(NDMP).DOMs in two typical DBEs were fractionized using DAX-8/XAD-4 resin and ultrafiltration membranes. The hydrophilic fractions and the low molecular weight(MW)(<3 kDa) DOM fractions constituted a major portion(>50%) of DOMs for the two effluents. The hydrophilic and low MW fractions of both effluents were the greatest contributors of specific UV254absorbance(SUVA254),and the SUVA254 of DOM fractions decreased with hydrophobicity and MW. Two DBEs exhibited acute and chronic biotoxicities. Both acute and chronic toxicities of DOM fractions increased linearly with the increase of SUVA254 value. Kinetics of dissolved organic carbon(DOC) removal via NDMP treatment was performed by comparing it with that of particle active carbon(PAC). Results indicated that the removal of DOC from DBEs via NDMP was 60%,whereas DOC removals by PAC were lower than 15%. Acidic organics could be significantly removed with the use of NDMP. DOM with large MW in DBE could be removed significantly by using the same means. Removal efficiency of NDMP for DOM decreased with the decrease of MW. Compared with PAC,NDMP could significantly reduce the acute and chronic bio-toxicities of DBEs. NaCl/NaOH mixture regenerants,with selected concentrations of 10% NaCl(m/m)/1%NaOH(m/m),could improve desorption efficiency. | Jun Fan Haibo Li Chendong Shuang Wentao Li Aimin Li | 2014 | Journal of Environmental Sciences2014,26,8: | 14 |
| 5 | Fe(Ⅱ)活化过硫酸钠深度处理工业园区污水处理厂出水显示文摘采用Fe(Ⅱ)活化过硫酸钠(PS)技术对工业园区污水处理厂出水进行深度处理,通过响应曲面法考察了PS/COD、Fe(Ⅱ)/PS和pH对COD和TOC去除率的单独和联合效应.利用紫外-可见扫描、凝胶色谱及三维荧光等手段表征深度处理前后的有机物特性变化.结果表明,PS/COD和Fe(Ⅱ)/PS对COD去除影响极显著;而PS/COD、Fe(Ⅱ)/PS和pH对TOC去除均有显著影响.PS/COD和pH联合效应对COD去除影响显著.最优工艺条件PS/COD比3.47、Fe(Ⅱ)/PS比3.32、pH 6.5时,COD和TOC去除率为50.7%和60.6%.Fe(Ⅱ)-PS氧化能将大分子有机物转化为小分子,削减类蛋白质、类富里酸和类腐殖酸的含量. | 朱松梅 周振 顾凌云 蒋海涛 任佳慜 王罗春 | 2016 | 环境科学2016,37,1: | 11 |
| 6 | Fenton法处理竹制品废水生化出水的研究显示文摘采用Fenton法对竹制品废水生化出水的脱色和有机物去除进行了研究.在综合考虑经济性和去除效果的基础上,起始COD质量浓度为430 mg·L-1、色度为1 500倍的废水,在反应条件:t=30℃,pH为3.5,ρ(H2O2)=1 665 mg·L-1,c(Fe2+)/c(H2O2)=0.072,反应时间3 h的情况下,Fenton氧化处理后,COD和色度的去除率分别高达87.5%和94.4%.研究发现,色度的去除率要优于有机物(以COD计)的去除率,且受外界因素影响小.GC-MS分析结果表明:经过Fenton处理后,废水中的发色团和助色团基本上完全被去除.中间产物主要是脂类衍生物,副产品有1-碘十三烷和正辛基醚等. | 郭庆稳 张敏 王炜 杨治中 吴东雷 | 2013 | 环境科学2013,34,6: | 9 |
| 7 | Fenton试剂和活性炭复配对印染废水的深度处理研究显示文摘以印染废水为对象进行Fenton与活性炭颗粒复配深度处理试验,考察活性炭颗粒、pH值、FeSO_4·7H_2O和H_2O_2投加量及反应时间对Fenton体系氧化性能的影响.结果表明:活性炭颗粒投加量为25g·L^(-1),pH=4.0,FeSO_4·7H_2O投加量为0.6g·L^(-1),H_2O_2的投加量为3mL·L^(-1),反应30min后色度的去除率达88.1%,COD_(Cr)去除率达67.4%,其浓度可降至50mg/L以下.因此,认为Fenton试剂与活性炭的复配可实现对印染废水的深度处理. | 张家明 王丽萍 邹红 赵相南 张灿 | 2018 | 安徽大学学报(自然科学版)2018,42,4: | 6 |
| 8 | 高级氧化降解有机磷实验研究显示文摘采用芬顿氧化、铁碳微电解、金刚石电化学催化氧化三种实验方法对有机磷进行降解研究,通过三种不同工艺方法的实验研究,考察各工艺对有机磷降解的处理效果及最佳工艺参数。研究表明,三种实验方法对有机磷都具有较好的降解效果,但芬顿氧化与铁碳微电解会产生后续污染,如污泥沉淀;而电化学催化氧化操作更加简单、对环境更加友好。其中金刚石电极具有很宽的电势窗口、高的析氧电位、低的背景电流、稳定的电化学性能、高的有机物降解效率,在降解高浓度有机废水中应用前景良好。 | 田彩利 刘媛 李海花 高玉华 | 2019 | 河北省科学院学报2019,36,2: | 5 |
| 9 | 制备工艺对 La 改性湿式氧化催化剂活性和稳定性的影响显示文摘采用CWAO(催化湿式空气氧化)法处理甲基橙模拟印染废水,以过量浸渍法制备催化剂,以水样COD Cr去除率和脱色率表征催化剂的活性,以催化剂使用后处理出水中溶出的金属离子质量浓度表征催化剂的稳定性.结果表明,多组分催化剂的金属组分构成为Cu、Fe、La,m(Cu)∶m(Fe)∶m(La)为1∶1∶2,35℃下动态共浸渍8 h,450℃下焙烧3 h,由此制备得到Cu-Fe-La/FSC催化剂.应用该催化剂,以CWAO法处理模拟印染废水,废水COD Cr去除率和脱色率可分别达到79.1%和98.9%,催化剂的活性较高;使用该催化剂处理后的废水中Cu、Fe、La、Al的溶出量(以ρ计)分别为6.1、2.4、2.2、3.2 mg/L,说明金属元素的溶出量较低,催化剂的稳定性较高. | 张永利 韦朝海 王庆雨 尚玲玲 | 2014 | 环境科学研究2014,27,2: | 5 |
| 10 | 商用染色机湿式过氧化氢氧化法处理印染废水显示文摘印染废水因水量大、色度高、碱性强、有机污染物含量高且成分复杂、含少量有毒物质等特点,一直是国内外难处理的工业废水之一.以实验室研究成果为基础,尝试采用商用染色机CAS-85-4气垫式筒子纱染色机作为反应器,以湿式过氧化氢氧化法处理高浓度染液,寻求适用于此类大型反应器的反应条件,实现一机二用,直接在线处理染色废液.结果表明,较优的处理条件为:pH值为3左右;温度130℃;反应时间为180min.在此条件下,对于质量浓度为0.5g/L的活性艳蓝染液,色度去除率高于99.7%,化学需氧量(CODCr)去除率为89.46%,均满足GB 8978—88一级标准.与分散染料相比,活性染料更容易被氧化处理. | 孙道华 胡月琳 王海涛 李清彪 | 2012 | 厦门大学学报(自然科学版)2012,51,1: | 5 |
| 11 | 纺织工业废水深度处理高级氧化法研究进展显示文摘介绍了纺织工业废水高级氧化法深度处理技术的原理、进展及应用前景,并对其优缺点进行了评述。利用高级氧化法对纺织工业废水进行深度处理,使其满足排放标准或回用于工业生产,具有重大的经济效益和环境效益,是今后纺织工业废水深度处理技术的研究发展方向之一。 | 肖羽堂 陈昌振 | 2012 | 工业用水与废水2012,43,1: | 4 |
| 12 | 印染废水的复合氧化剂耦合铁碳流化床深度处理显示文摘采用复合氧化剂耦合铁碳流化床深度处理某印染厂二级生化出水,考察了氧化剂和硫酸亚铁投加量、反应时间及pH值对印染废水COD去除率的影响。通过正交试验确定了最佳工艺条件为:pH值2.5、反应时间2 h、10%硫酸亚铁投加量7.5 mL/L、氧化剂投加量1 mL/L,COD去除率高达78.5%。利用紫外光谱初探氧化降解产物,根据光谱图推测难降解有机物被氧化为CO_2和H_2O等无机物质。 | 戚永洁 李俊波 蒋素英 蔡培杰 吴智仁 张波 | 2017 | 印染2017,43,16: | 4 |
| 13 | MBR工艺处理印染废水的研究进展显示文摘纺织是高能耗、高污染行业,印染废水对我国环境影响巨大。近几十年,众多学者对印染废水的处理技术进行了大量研究。其中,膜生物反应器(MBR)由于占地面积小、出水水质好、污泥浓度高、污泥产率低等被用作处理印染废水的首选工艺之一。梳理了MBR工艺处理印染废水的研究文献,总结亟需解决的难题。 | 高海龙 田涛 王静 | 2021 | 印染助剂2021,38,4: | 4 |
| 14 | 微波辅助类Fenton体系处理印染废水的试验显示文摘目的研究微波辅助类Fenton体系降解活性艳红X-3B染料废水的处理效果及p H值、催化剂投加量、H_2O_2投加量、微波辐照时间、功率等因素对废水色度和COD去除率的影响.方法制备催化剂,在微波辅助的条件下,控制pH值、H_2O_2投加量、微波功率及辐照时间、催化剂投加量,比对活性艳红X-3B的处理效果.结果初始色度为1 897倍的活性艳红X-3B废水,在催化剂投加质量浓度为10 g/L、初始pH值为3、H_2O_2投加浓度为17.5 mmol/L、微波功率为400 W,辐照时间为8 min的最优条件下,色度去除率最高可以达到99.08%,COD最大去除率达到89.12%.结论微波辅助类Fenton体系能有效处理活性艳红X-3B废水,提高废水的色度去除率和COD去除率,且该类Fenton体系投药量低,适用的pH范围也更广. | 吴娜娜 郑璐 李环宇 李亚峰 | 2016 | 沈阳建筑大学学报(自然科学版)2016,32,6: | 4 |
| 15 | 准好氧矿化垃圾反应床+超声/芬顿联用技术处理垃圾渗滤液显示文摘针对垃圾渗滤液污染物浓度高、可生化性差等特点,采用准好氧矿化垃圾反应床+超声/芬顿联用技术对垃圾渗滤液进行预处理。准好氧矿化垃圾床处理后渗滤液中COD、氨氮、总磷、色度的去除率分别为80%、85%、92%和85%。通过单因素实验和正交实验,确定了超声/Fenton法最佳工艺条件。经该组合工艺后,渗滤液中COD、氨氮、总磷和色度的最高去除率分别可达96%、86%、94%和95%,且出水无臭,颜色为淡黄色,BOD5/COD从0.16增至0.35左右,可生化性基本满足后续生物处理需要,且COD、总磷这2个指标达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)规定的排放标准。 | 陈颖 喻泽斌 孙玲芳 潘终胜 项国梁 高兴胜 | 2013 | 环境工程学报2013,7,10: | 4 |
| 16 | Fenton试剂协同预涂动态膜处理乳化油废水显示文摘为减低预涂动态膜处理乳化油废水过程中的在线膜污染阻力,对Fenton试剂协同高岭土预涂动态膜处理乳化油废水特性进行了研究,考察了Fe2+/H2O2配比、溶液pH值及操作温度对减缓膜污染程度的影响。研究结果表明:投加Fenton试剂可明显地降低在线膜污染阻力,有效去除溶液及动态膜表面的污染物,CH2O2/CFeSO4最佳配比为1,其稳态膜通量是未投加Fenton试剂的3倍以上;Fenton试剂在酸性条件下减缓膜污染的效果较好,其中pH值为3时的稳态膜通量最高;最佳工艺操作温度为312 K,温度过高时尽管初始膜通量非常高,但稳态膜通量较低;原料液中油浓度越高,Fenton试剂对在线膜污染阻力的削减程度越小,投加和未投加Fenton试剂时达到稳态时的截留率相差在1%以内。 | 杨涛 李国朝 杨期勇 曾湘晖 | 2013 | 化工进展2013,32,4: | 3 |
| 17 | MnO_(2)/AC粒子电极的制备及处理印染废水的试验研究显示文摘针对印染废水生化出水深度处理需求,采用浸渍热还原法制备了载二氧化锰活性炭颗粒,利用扫描电镜(SEM)、X射线衍射技术(XRD)和拉曼光谱等仪器对改性活性炭(AC-Mn和AC-O-Mn)的形貌和结构进行表征,在三维电极体系下考察改性活性炭粒子电极对印染废水生化出水COD的降解效果。结果表明:以硫酸锰为前驱体,可制备4.4%负载量的载锰活性炭粒子电极;锰元素在活性炭中主要以二氧化锰的形式存在,氧化作用破坏活性炭结构且不利于二氧化锰的负载;在三维电极体系中处理印染废水生化出水,经过15 min的电解,COD浓度降至47 mg/L,COD去除率可达83.7%,COD去除率较未改性活性炭粒子电极提高了41%。 | 陈继锡 肖晓钰 王永峰 | 2022 | 能源环境保护2022,36,4: | 3 |
| 18 | 新生态铁的在线生成及在油田废水处理中的应用显示文摘利用Fenton法处理辽河油田采油废水时,通过紫外可见光谱法、红外光谱法(FTIR)及X射线衍射法证明了体系中有聚铁生成,并用逐时络合比色法确定了新生态铁中Fe(Ⅲ)的形态分布,同时对Fenton的氧化和絮凝作用做了分步研究,结果表明,Fenton法具有氧化和絮凝双重作用,二者具有协同效应,其功效大于单纯的聚铁絮凝,也远大于自身的单纯氧化。 | 梁倩 段云敏 吴彬彬 张乃东 | 2016 | 化工学报2016,67,4: | 3 |
| 19 | 维生素C生产废水处理技术的研究进展显示文摘根据维生素C(VC)生产废水的成分复杂、浓度高等特点,介绍了目前国内外处理该类生产废水技术的研究进展,分析了利用好氧、厌氧和高级氧化技术处理VC生产废水的优缺点,并对VC生产废水的处理技术进行了展望。 | 于传鹏 | 2015 | 环境保护与循环经济2015,35,5: | 2 |
| 20 | 双膜强化类Fenton工艺处理制浆废水的研究显示文摘类Fenton工艺又称非均相Fenton工艺,主要用于降解废水COD,可避免传统Fenton工艺产生的铁泥问题,但双氧水利用率尚有待提高。采用1个陶瓷膜分布H_2O_2,另1个陶瓷膜分离催化剂,构成双膜促进的非均相Fenton新工艺,考察了不同催化剂对制浆废水中COD的降解效果,优化了H_2O_2进料速率和反应渗透通量,分析了催化剂的稳定性和陶瓷膜污染情况。结果表明,自制立方体结构的Cu2O对制浆废水中COD降解效果最佳,当Cu2O添加量为1 g·L-1,H_2O_2加入量为0.8 ml·L-1,反应温度为30℃,反应渗透通量为137 L·m-2·h-1时,RO(Ⅰ)~RO(Ⅳ)4种废水的COD降解量分别为11、130、291和417 mg·L-1,H_2O_2的利用率分别为9%、106%、232%、334%,H_2O_2利用率大于100%的主要原因是废水中大量的氯离子与铜催化剂作用产生氯自由基参与了降解反应,COD降解量与Cl-含量呈现线性关系,并且COD降解率随膜渗透通量的减小而增大。360 min的连续运行表明陶瓷膜分布器在非均相Fenton反应过程中会形成可逆滤饼层,膜污染较小,COD降解率稳定保持在65%以上。随着制浆废水中盐浓度的增大,Cu2O催化剂稳定性变差,Cu离子的溶出量增大。陶瓷膜可以强化非均相Fenton工艺处理制浆废水效果,提高双氧水的利用率和连续运行的稳定性。 | 周虹佳 刘飞 周明 仲兆祥 邢卫红 | 2018 | 化工学报2018,69,1: | 2 |