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| 1 | 煤制气废水处理技术研究进展显示文摘介绍了煤制气废水的产生、水质特点,其治理难题表现在:水质复杂、难降解有机物含量高和毒性大。从煤制气废水治理技术的物化预处理、生物处理和深度处理三方面综述了国内外有关煤制气废水处理技术的研究现状、发展趋势及工程应用情况,并着重分析各处理技术的优缺点和在应用中存在的问题,即蒸氨和脱酚工艺的优化、发挥厌氧工艺的作用、废水生物脱氮过程的抑制、高级氧化和膜分离技术的应用。展望了煤制气废水处理技术的未来研究方向,指出物化和生物处理技术的优化组合是煤制气废水处理技术的必然发展趋势,为解决煤制气产业发展的废水治理瓶颈提供借鉴和参考。 | 王伟 韩洪军 张静 徐瑞捷 王顺 | 2013 | 化工进展2013,32,3: | 45 |
| 2 | 煤气化废水深度处理与回用研究进展显示文摘煤气化废水水质复杂,污染物浓度高,处理难度大。分析了煤气化废水的组成及特点,概述了煤气化废水深度处理与回用的工艺现状。针对不同工艺存在的问题,以提高水回收率为重点,探讨了多膜工艺(超滤、纳滤、反渗透、电渗析)深度处理煤气化废水的可行性,展望了煤气化废水深度处理与资源化利用工艺的发展方向。 | 张润楠 范晓晨 贺明睿 苏延磊 姜忠义 | 2015 | 化工学报2015,66,9: | 33 |
| 3 | 煤化工废水处理技术研究与进展显示文摘介绍了煤化工废水的来源、水质特点和处理难题。针对煤化工废水主要处理技术,即分离技术、生物技术和高级氧化技术,综述了国内外有关研究的现状、发展趋势和应用。展望了未来的研究方向,指出各种处理技术的组合和优化,缓解废水对生物工艺的毒性抑制性,达到高效生物脱氮的效果,是实现煤化工废水'零排放'的必然趋势。 | 庄海峰 袁小利 韩洪军 | 2017 | 工业水处理2017,37,1: | 28 |
| 4 | 煤气化废水处理技术现状及发展趋势显示文摘介绍了国内煤气化企业在废水处理上的困境和煤气化废水的水质特点,从预处理、生化处理、深度处理三个方面总结了国内煤气化废水的研究和应用现状,分析了各处理技术对污染物的去除效果和潜在的应用问题,指出目前煤气化废水处理技术的研究大多局限于小型试验并且缺乏对耦合工艺的总体分析,认为物化技术与生化技术的优化组合是未来研究的主题。 | 蒋芹 郑彭生 张显景 郭中权 | 2014 | 能源环境保护2014,28,5: | 25 |
| 5 | 煤气化废水处理方法研究进展显示文摘介绍了近年来煤气化废水除油、沉淀、萃取脱酚预处理方法,主要有A/O和A2/O工艺、SBR、Bio Dopp及EGSB等生物处理方法,以及臭氧氧化、BAF及Fenton试剂氧化深度处理方法;阐明了强化预处理、生物处理以及深度处理技术的组合将是煤气化废水处理的发展趋势。 | 乔丽丽 耿翠玉 乔瑞平 安乐 王侠 俞彬 陈广升 | 2015 | 煤炭加工与综合利用2015,,2: | 22 |
| 6 | 高浓含酚煤气化有机污水处理研究进展显示文摘从酚氨回收、生化处理和深度处理三方面梳理了国内外高浓含酚煤气化有机污水处理技术的研究现状、工程应用情况、存在问题等,提出相应的技术发展建议,总结指出酚氨回收工艺的改进、高效厌氧反应器技术的引入等技术创新的重要意义,以及上下游工艺协同、技术集成与强化是未来高浓含酚煤气化有机污水处理技术发展的重要趋势。 | 纪钦洪 于广欣 张振家 | 2015 | 水处理技术2015,41,3: | 12 |
| 7 | 高浓度煤气化废水处理技术研究进展显示文摘煤气化废水是煤气化过程中产生的废水,具有污染物浓度高、有毒、难降解等水质特点。从高浓度煤气化废水处理工艺的物化预处理、生化处理和深度处理三个环节介绍了煤气化废水处理技术的研究现状,并着重分析各处理技术的优缺点和在应用中存在的问题。展望了煤气化废水处理技术的未来研究方向,即脱酚和蒸氨工艺的优化、膜生物反应器强化工艺及膜技术深度处理的进一步研究,为解决煤气化废水治理难题提供借鉴和参考。 | 何玉玲 褚春凤 张振家 | 2016 | 工业水处理2016,36,9: | 11 |
| 8 | 气相色谱法在煤化工废水分析中的应用研究显示文摘为了更好地解决煤化工废水中有机污染物的检测问题,为煤化工废水的处理提供数据支持。经过调查研究总结,阐述了煤化工废水的水质特点以及将气相色谱法应用于分析煤化工废水的优势,并列举了对废水中几种常见有机物的分析检测应用实例,如酚类、苯系物、脂肪酸、多环芳烃等。同时介绍了气相色谱应用于煤化工废水中的条件选择,如前处理方法、色谱柱和柱温选择等。最后提出了气相色谱应用于煤化工废水分析中的发展趋势。 | 卞玉倩 魏祥甲 乔瑞平 李海涛 王洋 韩芳 张伦梁 | 2016 | 能源环境保护2016,30,3: | 10 |
| 9 | 煤化工高含盐废水去除有机物研究显示文摘对'混凝+活性炭吸附'联用工艺处理煤化工高含盐废水进行了试验研究,考察了相关工艺参数对COD去除效果的影响;选用聚合硫酸铁(PFS)为混凝剂,当PFS投加量为0.5 g/L、聚丙烯酰胺助凝剂投加量10 mg/L、废水初始p H为8.69时,COD去除率达到29.0%;选用柱状活性炭为吸附剂,当活性炭投加量60 g/L、废水初始p H为7.40、吸附时间120 min时,COD去除率为70.1%,出水COD小于80 mg/L;结果表明,该工艺可以有效去除煤化工高含盐废水COD。 | 段锋 董卫果 田陆峰 杜松 | 2016 | 煤炭加工与综合利用2016,,4: | 9 |
| 10 | 我国煤化工废水处理技术现状研究显示文摘概述了我国煤化工废水尤其新型煤化工废水产生及污染现状,并从预处理、生化处理、深度处理及含盐水处理等方面详细介绍和分析了我国煤化工废水处理技术现状,并对其作了总结,以为相关人员作参考。 | 罗文 | 2018 | 山西化工2018,38,4: | 6 |
| 11 | 臭氧氧化—包埋菌流化床生物处理组合工艺深度处理煤气化废水显示文摘采用臭氧氧化—包埋菌流化床生物处理组合工艺对煤气化废水进行深度处理。实验结果表明:当臭氧的质量浓度20 mg/L、臭氧进气流量1.5 L/min、臭氧通气时间30 min、包埋菌流化床水力停留时间24 h时,臭氧氧化工序的COD去除率达到30.0%~40.0%,总酚去除率达到100.0%;包埋菌流化床工序的COD去除率达到60.0%以上,氨氮的去除率大于95.0%;经组合工艺处理后,出水COD〈60 mg/L,ρ(氨氮)〈1.0 mg/L,ρ(总酚)未检出,色度小于50倍,达到GB8978—1996《污水综合排放标准》中的一级排放标准。 | 纪钦洪 于广欣 刘强 朱花 张振家 | 2014 | 化工环保2014,34,1: | 6 |
| 12 | 内电解-混凝组合技术对合成制药废水的预处理显示文摘采用多级内电解反应器与混凝沉淀组合技术预处理典型合成制药废水.研究结果表明,组合技术对制药废水的COD去除率高于单一混凝技术和单一内电解技术;以PAM作为混凝剂的处理效果优于Ca(OH)2,在PAM投加浓度为10 m.gL-1,pH值为8的条件下,内电解与混凝沉淀组合技术对制药废水COD的去除率可达到30%.同时,组合技术可显著改善废水的可生化性和削减废水的生物毒性,处理后制药废水BOD5/COD从0.21提高至0.28,生物毒性由4.5 mgZn2.+L-1降低至1.8 mgZn2.+L-1. | 孙亮 王灿 季民 王郭城 | 2011 | 环境化学2011,30,7: | 6 |
| 13 | 煤化工废水硫酸亚铁混凝预处理及可生化性提高研究显示文摘煤化工废水是一种典型的难降解工业废水,在生化处理前需要采用预处理工艺以去除废水中难降解组分和提高后续生化处理的效果。以硫酸亚铁(Fe SO4)为絮凝剂,聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,PAM)为助凝剂对煤化工废水进行混凝预处理,重点考察难降解组分的去除和可生化性的提高。当溶液p H为9,Fe SO4和PAM投加量分别为1.5 g/L和1.0 mg/L时,抑制微生物生长的呈色组分和油类物质去除率分别达到90%和58%;紫外-可见光谱显示,难降解的氮杂环、稠环类污染物及单环芳香化合物的去除率分别可达52%和29%;废水BOD5/COD比值从0.15提高到0.26。混凝出水经上流式厌氧滤池与气升环流好氧反应器组合工艺处理后,COD从2700 mg/L降至113±18 mg/L,降解率达96%。实验结果表明,硫酸亚铁混凝法可作为一种高效、简便的预处理方法用于去除煤化工废水中的难降解组分。 | 吴锦华 谭雪云 江燕斌 盖恒军 | 2016 | 广东化工2016,43,23: | 3 |
| 14 | 煤基合成油废水处理技术研究显示文摘煤基合成油废水通常采用生物处理,但出水COD与色度难以达到排放标准。提出'两级好氧+混凝沉淀+臭氧氧化'工艺技术,以提高COD和色度的去除率。研究结果表明:该废水经两级好氧生物处理后,COD去除率为87.3%;混凝沉淀过程中絮凝剂PAC(聚合氯化铝)与PAM(聚丙烯酰胺)的最佳投药量分别为750.0mg/L和3.5mg/L,COD去除率为42.6%;通过臭氧氧化,色度去除率在90.0%以上。因此该废水通过以上工艺处理后,其出水COD与色度指标均能达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准要求。 | 冯素敏 王浩 边永欢 阴磊 宋振扬 秦晓玲 | 2016 | 河北工业科技2016,33,5: | 1 |
| 15 | 混凝-芬顿氧化法对煤化工废水COD去除效果的探究显示文摘采用混凝-芬顿氧化法联合工艺预处理煤制氢废水。本文研究了PAC投加浓度、Fe2+∶H202(芬顿试剂)摩尔比、PAM投加浓度等因素对COD去除效果的影响。实验表明:对于此煤化工废水,最佳工艺条件为PAC投加浓度300mg/L,Fe2+与H202摩尔比为1∶4.5,PAM投加浓度10mg/L。在此条件下,COD的去除率可达78.9%。 | 赵勇 夏辉 秦延宁 | 2021 | 石油石化物资采购2021,,15: | 1 |
| 16 | 煤制气废水处理技术研究进展显示文摘基于中国的能源结构特点,近年来,断的煤炭产业得到了党和国家政府顿大力提倡与改革。煤制天然气项目同样的得到了快速发展,然而污水处理的问题和利用煤化工产业的充分利用问题成为制约其发展的瓶颈因素之一。为了提供用于解决煤气工业废水处理问题的有效参考,本文描述了煤气废水特性的来源,处理难度和特点三方面的问题。详细介绍国内外煤制气废水处理应用中的实例及技术研究现状方面的信息。 | 蔡海林 | 2015 | 科学与财富2015,7,15: | 0 |