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| 1 | 芬顿试剂处理废水的研究与应用进展显示文摘介绍了介导高级氧化反应的芬顿试剂的机理研究进程,概述了芬顿试剂在处理氰化物、酚类、染料废水、染料中间体废水、农药废水、焦化废水、垃圾渗滤液中的应用研究进展,并说明了芬顿试剂单独或与其他废水处理技术联用的工业实例,认为芬顿试剂在实际的工业运用中,无论是作为中间处理手段提高废水的可生化性,还是作为最后步骤对废水进行深度处理,都有自身的优势。 | 邓小晖 张海涛 曹国民 Jean-pierre 王时雨 | 2007 | 上海化工2007,32,8: | 61 |
| 2 | Fenton试剂在处理难降解工业有机废水中的应用显示文摘Fenton试剂作为一种高级氧化技术在高浓度、难降解和有毒有害工业有机废水的处理研究中被广泛应用,并取得了显著的成果。综述了Fenton试剂在焦化废水、垃圾渗滤液、印染废水和农药废水处理中的应用研究进展。指出:进一步开展Fenton试剂与混凝沉降、活性炭吸附、生化、光催化等方法组合处理技术的研究,减少药剂投加量降低水处理成本;拓宽pH使用范围和寻求铁离子的固定化技术,应是今后Fenton试剂处理难降解工业有机废水的发展方向。 | 马强 | 2008 | 工业用水与废水2008,39,1: | 41 |
| 3 | Fenton法在焦化废水处理中的应用及研究进展显示文摘介绍了Fenton氧化法及其各种联合技术在焦化废水处理中的应用及研究进展,分析了各种因素对Fenton氧化法处理效果的影响,并对Fenton氧化法在焦化废水处理中的发展前景作了展望。 | 阳立平 肖贤明 | 2008 | 中国给水排水2008,24,18: | 42 |
| 4 | 焦化废水深度处理技术综述显示文摘焦化废水是煤焦化过程产生的废水,含有高浓度的酚类、苯系物、杂环化合物、多环化合物等有机污染物,并且高盐、高氨氮,是一类难处理的工业废水。随着国家对焦化废水的管理日趋严格,传统的'预处理+生化处理'工艺很难满足排放或回用要求,因此对焦化废水的深度处理势在必行。从物化法和生化法两个方面对目前焦化废水深度处理常用技术的研究和应用情况进行了介绍,并探索性地提出了焦化废水深度处理技术未来的研究和发展方向。 | 邢林林 张景志 姜安平 王凯 彭永臻 曹宏斌 | 2017 | 工业水处理2017,37,2: | 35 |
| 5 | Fenton试剂氧化机理及难降解有机工业废水处理研究进展显示文摘系统地分析了经典Fenton试剂法、光-Fenton试剂法和电-Fenton法对有机污染物的降解机理,概述了Fenton氧化技术在处理酚类废水、焦化废水、印染废水和农药废水等难降解有机工业废水中的应用研究进展,指出Fenton氧化技术将沿着Photo-Fenton法、电-Fenton法以及和其他处理技术组合的路线向前发展. | 李章良 黄建辉 | 2010 | 韶关学院学报2010,31,3: | 29 |
| 6 | 铁炭微电解/Fenton氧化预处理高浓度煤化工废水的研究显示文摘采用铁炭微电解/Fenton氧化组合工艺预处理高浓度煤化工废水,研究了工艺条件对COD去除率的影响。结果表明,铁炭床微电解的最佳运行条件为:进水pH=2,反应时间为20 min;Fenton氧化的最佳条件为:进水pH=4,30%H2O2投加量为3 mL/L,反应时间为60 min。在此运行条件下,COD总去除率可以达到60%~70%,其中微电解反应床COD去除率为40%~47%。采用该工艺预处理高浓度煤化工废水,降低了后续生物处理的负荷,同时不会引起铁炭床的钝化和板结。 | 范树军 张焕彬 付建军 | 2010 | 工业水处理2010,30,8: | 28 |
| 7 | 聚铁混凝-Fenton法-SBR工艺对成熟垃圾场渗滤液深度处理的研究显示文摘联合运用聚铁混凝、Fenton方法以及SBR生物法3种工艺对老龄垃圾场的渗滤液进行深度处理.在综合考虑出水符合垃圾渗滤液国家一级排放标准以及运行成本经济性的前提下,在进水主要污染物COD为640 mg.L-1、色度为500的条件下,推荐了聚铁混凝反应及Fenton反应的最优条件:聚铁加药量为0.45 mL.L-1,[Fe2+]投加量为0.006 mol.L-1,[H2O2]投加量为0.006 mol.L-1,反应时间4 h,Na2CO3投加量约为0.7 g.L-1,0.1%PAM投加量为2 mL.L-1,出水COD为68 mg.L-1,BOD为20mg.L-1.同时研究证明,在Fenton方法之前使用聚铁混凝法具有大幅度降低成本、省却pH调节步骤的优点.聚铁混凝反应及Fenton反应总药剂成本低于3.2元/t,实用价值高.Fenton反应后使用SBR生物法处理,其出水水质:COD≤80 mg.L-1,BOD≤8mg.L-1,NH4+-N≤3 mg.L-1,色度≤5倍,SS≤10 mg.L-1,符合垃圾渗滤液国家一级排放标准. | 周少奇 钟红春 胡永春 | 2008 | 环境科学2008,29,8: | 25 |
| 8 | 焦化废水生物处理尾水的活性炭吸附及条件优化研究显示文摘国内焦化企业废水生物处理尾水中COD、色度等指标超标的现象大多是由残留的难降解有机物造成的。针对这种现象,通过采用不同种类和孔结构的活性炭、改变炭表面化学性质、优化吸附环境3种方式对生物处理尾水中的COD成分进行强化吸附,考察炭型、表面化学性质及pH值等因素的影响,以明确焦化废水吸附法深度处理的合理炭型及其优化的条件。把已稳定运行的1 320 m3/d处理规模焦化废水A/O/H/O工艺实际工程生物处理尾水作为研究对象,试验了13种活性炭品种的吸附去除COD及色度的效果,发现甲基蓝值和丹宁酸值大的炭型其吸附容量高;而某一种炭样的吸附特性实验中,不同化学改性时表面酸性官能团含量少的活性炭有利于提高其吸附容量,低pH值条件的吸附能力高于碱性条件,曝气混合方式能够缩短吸附平衡时间。经过优选的活性炭在适宜的反应条件下能够将焦化废水生物处理尾水中的COD值及色度值分别降低至60 mg/L及20倍以下,在较低的运行费用条件下使出水达到工业循环冷却水的水质要求。 | 帅伟 吴艳林 胡芸 吴超飞 韦朝海 | 2010 | 环境工程学报2010,4,6: | 20 |
| 9 | 活性炭-Fenton组合法去除水中PAEs的研究显示文摘采用活性炭-Fenton组合方法催化氧化去除水中的邻苯二甲酸酯(PAEs),研究了H2O2、Fe2+、H2O2/Fe2+及活性炭的用量、pH值、反应时间以及PAEs的初始浓度等对水中PAEs去除率的影响.结果表明,在Fenton试剂与活性炭的协同作用下,对PAEs具有较好的去除效果.PAEs水溶液(DMP、DEP、DBP、DOP各为12 mg.L-1),经活性炭-Fenton法处理15 h后,PAEs的平均去除率可达到99.1%. | 孙大贵 陶长元 刘作华 杜军 刘仁龙 | 2007 | 环境科学2007,28,12: | 19 |
| 10 | Fenton氧化—吹脱法预处理兰炭废水的研究显示文摘采用Fenton氧化—吹脱法进行了兰炭废水预处理试验研究,分别考察了COD、色度和氨氮的去除效果及其影响因素。结果表明,处理100 mL的兰炭废水时,Fenton氧化的最佳工艺条件为:30%的H2O2投加量为40 mL、n(H2O2)∶n(Fe2+)=20、pH=6;吹脱除氨的最佳工艺条件为:温度为60℃、pH=11;在此条件下,Fenton氧化—吹脱法对COD、色度和氨氮的去除率分别达到了95.72%、95%和88%,废水的可生化性提高了4~5倍。 | 吕永涛 王磊 陈祯 孙婷 吴红亚 王韬 王志盈 | 2010 | 工业水处理2010,30,11: | 19 |
| 11 | 微波强化Fenton氧化处理邻氨基苯甲酸废水显示文摘设计了微波强化Fenton氧化处理系统,以难降解的邻氨基苯甲酸生产废水为研究对象,考察初始pH,微波辐射时间,微波辐射功率,ρ(H2O2),ρ(Fe2+)及催化剂投加量对降解效果的影响,并分析了各影响因子的作用机理和综合反应机理,确定了应用该系统的关键控制步骤.结果表明,采用微波强化Fenton氧化处理邻氨基苯甲酸生产废水的最佳操作条件:pH为3,微波辐射时间为6 min,微波辐射功率为850 W,ρ(H2O2)为50 mg/L,ρ(Fe2+)为10 mg/L,催化剂投加量为60 g/L.最佳操作条件下,出水中CODCr,色度和邻氨基苯甲酸的去除率分别为80%,85%和90%.水处理费用约为4.2元/t. | 张丽 朱晓东 张燕峰 李兆龙 | 2009 | 环境科学研究2009,22,5: | 18 |
| 12 | Fenton反应的应用及其影响因素的研究显示文摘Fenton试剂是亚铁离子和过氧化氢的组合,具有强氧化性,在环境污染治理方面得到了广泛的应用。本文主要研究Fenton反应在废水处理上的作用,为Fenton反应的进一步研究提供参考。 | 施跃锦 | 2009 | 贵州化工2009,34,2: | 16 |
| 13 | 不同混凝剂处理煤气废水生物出水的研究显示文摘针对煤气废水生化处理出水中COD、色度和浊度偏高等问题。采用Al2(SO4)3、PAC、PFS、FeCl3对煤气废水生物出水进行了混凝处理试验研究。结果表明:在最佳投药量下,4种混凝剂对CODcr去除率分别为58%,59%,62%和66%;浊度去除率分别为91%,94.5%,96%和92%;色度去除率分别为33%,46%,66%和68%。以PFS为混凝剂考察了不同pH值和投加量对混凝过程的影响,分析了不同pH条件下混凝机理。通过经济对比分析,达到最佳处理效果的条件下采用PFS处理煤气废水生物出水药剂成本最低。 | 赵庆良 管凤伟 | 2010 | 黑龙江大学自然科学学报2010,27,2: | 16 |
| 14 | 典型行业高浓度难降解工业废水深度处理技术研究进展显示文摘工业废水深度处理技术的研发和应用是目前的热点问题,针对深度处理技术去除生化出水中难降解有机物所面临的挑战,提出基于特征污染物识别进行深度处理技术研发和应用的技术思路,在此基础上总结了工业废水中特征污染物的识别方法和应用,并以焦化废水、制药废水、印染废水和造纸废水作为典型高浓度难降解有机废水为代表,概述了工业废水深度处理技术的研究进展,重点介绍了焦化废水和制药废水中基于特征污染物识别的深度处理成功应用的典型案例,并对未来工业废水深度处理技术的发展方向提出了建议,以期为工业的可持续发展提供技术支持和科学依据。 | 孙光溪 田哲 丁然 高迎新 王军 张昱 杨敏 | 2021 | 环境工程2021,39,11: | 16 |
| 15 | 混凝联合O_3、O_3/UV深度处理焦化废水的研究显示文摘采用混凝联合O3、O3/UV深度处理焦化废水的生物处理出水。试验结果表明:当混凝剂Al2(SO4)3的投量为900 mg/L时,对TOC、COD、色度和UV254的去除率分别为23.2%、19.5%、33.6%和27.1%,相应的出水值分别为55.5 mg/L、196 mg/L、680倍和2.53 cm-1。混凝出水经O3/UV深度处理的效果优于单独O3氧化的,当臭氧投量为2.8 g/L、反应时间为80 min、UV照射强度为30 W时,对TOC、COD、色度和UV254的去除率分别达到91.8%、73.1%、96.1%和97.6%,相应的出水值分别为5.9 mg/L、60 mg/L、40倍和0.081 cm-1,出水COD浓度达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的一级标准,且大大提高了废水的可生化性。 | 雷霆 赵文涛 黄霞 王晓昌 | 2010 | 中国给水排水2010,26,5: | 15 |
| 16 | 兰炭废水处理现状与预处理技术进展显示文摘介绍了兰炭废水的水质特点和处理现状,指出开发经济有效的预处理技术对兰炭废水的处理具有重要的意义。综述了当前兰炭废水预处理方法的实验室进展,其对兰炭废水预处理方法的选择具有重要的参考价值。 | 谭晓婷 郑化安 张红星 王奕晨 岳婷婷 袁璐璐 | 2014 | 工业水处理2014,34,10: | 15 |
| 17 | Fenton反应处理三唑磷农药废水显示文摘采用Fenton氧化法降解三唑磷农药废水,考察了FeSO4.7H2O、H2O2投加量、pH和搅拌时间等关键因素对三唑磷模拟废水的COD去除率的影响,确定了反应的最佳条件,并对湖南天宇化工农药有限公司的综合废水和车间废水进行了降解实验研究。结果表明:综合废水和车间废水处理的最佳工艺条件(每500 mL废水)均是pH为4、FeSO4.7H2O 2.5 g、30%H2O2 37.5 mL、搅拌时间为90 min;处理后水质可以达到国家标准。 | 李荣喜 杨春平 | 2009 | 工业水处理2009,29,3: | 14 |
| 18 | 氧化/吸附/混凝协同工艺处理焦化废水生物处理出水的过程及效果分析显示文摘针对焦化废水生物处理出水中继续存在多种有机污染物而影响达标及存在安全隐患的现状,基于废水中有机物的物理化学特性,构建了氧化/吸附/混凝的深度处理过程。在NaC lO投加量为40 mg/L,AC投加量为500 mg/L,PFS投加量为300 mg/L,反应时间为0.5 h,以及pH为7.0的最佳条件下,先氧化后吸附混凝,该过程可以实现COD去除率为75%以上,色度去除率80%以上,处理后的水样其COD值与色度值分别下降到60 mg/L及20倍以下;通过GC/MS方法分析处理前后水样中的有机物组分,发现水样中大部分单环芳香族化合物和多环芳香族化合物,部分含氮杂环化学物、有机氯化物以及溴化物被去除,但是,长链烷烃和部分芳香烃继续保留。研究结果证明了氧化/吸附/混凝协同工艺的效果与焦化废水生物出水中有机污染物的分子结构、存在形态形成构效关系,催化作用与氧化作用的协同是获得高效去除率的关键。 | 李登勇 潘霞霞 吴超飞 卢彬 韦朝海 | 2010 | 环境工程学报2010,4,8: | 13 |
| 19 | Fenton氧化深度处理制药废水二级生化出水显示文摘采用Fenton氧化法处理抗生素类药品生产废水二级生化出水,考察了初始pH值、FeSO4·7H2O与H2O2投加量及投加方式、反应时间等因素对CODCr去除效果的影响。试验确定最佳操作条件为:初始pH值为4.0,一次性投加1.2 mL/L H2O2和1.0 g/L FeSO4·7H2O,两者的物质的量比约为3∶1,曝气反应2 h,最终CODCr的去除率可达56.8%;Fenton氧化可将废水m(BOD5)/m(CODCr)值由0.18提高至0.32,为后续生物处理提供了良好条件。 | 胡冰 时永辉 苏建文 | 2014 | 工业用水与废水2014,45,4: | 11 |
| 20 | Fenton氧化法处理生物性污染废水显示文摘采用Fenton氧化法对经化学混凝沉淀处理后的生物性污染废水进行深度处理.通过正交试验和单因素实验,研究H2O2投加量、溶液pH值、反应时间和H2O2/Fe2+(摩尔比)四个主要因素对有机污染物去除效果的影响.实验结果表明H2O2投加量的影响明显高于其它三个因素,影响能力从大到小依次排序为:H2O2投加量>溶液pH>反应时间>H2O2/Fe2+.反应的最佳工艺条件为:H2O2投加量为0.088mol.l-1,溶液pH值在3.5左右,反应时间为4h,H2O2/Fe2+为20∶1.在此条件下,经Fenton氧化法深度处理后的出水细菌总数和三磷酸腺苷均未检出,保障出水的生物卫生安全性;同时其相对抑光率为10%,属低水平毒性.此外,其化学需氧量小于76mg.l-1,氨氮、总氮、总磷分别为1.10mg.l-1,2.92mg.l-1和0.002mg.l-1,出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB8918-2002)》一级B标准. | 郭思 刘燕 杨楠桢 张云 安东 林文诗 汪明明 | 2009 | 环境化学2009,28,4: | 10 |