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1吸附法深度处理焦化废水研究进展显示文摘焦化废水作为我国一类典型的难降解有机废水,具有污染物浓度高,处理难度大等问题,常规的生物处理难以达到较高的处理效果,因此需要进行深度处理。吸附法由于其处理效率高,去除范围广泛,可再生循环使用可以被应用于焦化废水的深度处理中。主要介绍了焦化尾水处理中常见的吸附处理技术,包括活性炭、吸附树脂处理等技术;以及吸附法与其他工艺耦合法深度处理技术;并对焦化尾水深度处理吸附处理研究提出了建议和展望。王琼杰 张勇 汪金晓雪 孟冠华 王育来 2020水处理技术2020,46,1:13
2金属盐改性粉煤灰处理含氟废水及吸附热力学研究显示文摘为进一步充分利用粉煤灰,深度释放其吸附活性,新型改性剂的研发迫在眉睫。通过金属盐对粉煤灰进行改性,选取氯化亚铁作为改性剂对粉煤灰进行改性处理,提高对氟离子的吸附能力,并明确了改性粉煤灰吸附氟离子的最佳操作条件:处理含氟离子浓度为20 mg/L的模拟废水50 mL,加入改性粉煤灰1 g,在T=80℃时反应0.5 h时效果最好,除氟率达到84.36%。最后研究了粉煤灰改性前后吸附能力的变化以及热力学规律。结果显示粉煤灰经金属盐改性后吸附能力明显优于未改性的粉煤灰,且该吸附反应过程为自发进行的熵减放热过程。张罡 熊青山 2018当代化工2018,47,12:9
3改性粉煤灰的制备及其处理亚甲基蓝废水的研究显示文摘采用酸改性、碱改性、盐改性、表面活性剂改性制备改性粉煤灰,用改性后的粉煤灰处理模拟废水中的亚甲基蓝。结果显示:相同条件下FeCl3改性粉煤灰吸附亚甲基蓝的效果最好;在40℃、搅拌150 min时,用2 g 0. 025mol/L的FeCl3制得改性粉煤灰,对30 mL、150 mg/L亚甲基蓝的模拟废水进行处理,去除率为97. 18%;XRD、BET测定结果显示用FeCl3改性前后粉煤灰的基础峰位没有变化,但比表面积增大,使改性后粉煤灰吸附效果增强。梁慧锋 王彦娜 仵天慈 2020邢台学院学报2020,35,2:3
4Fe/GO-粉煤灰对焦化废水的深度处理研究显示文摘在焦化废水二级处理基础上,以COD去除率为指标,研究Fe/GO-粉煤灰混合物对废水的深度处理效果。废水最佳处理条件为:pH值=3、Fe/GO-粉煤灰混合物总投料量10g/L(其中Fe/GO与改性粉煤灰质量比4∶1,Fe/GO复合物中Fe/GO质量比2∶1),曝气时间60min。最佳条件下,COD去除率可达66%,出水COD含量52mg/L,符合《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171—2012)中炼焦废水直排标准,处理后的废水经p H值调节至6~7后可直接排放。刘丽娟 崔佳宁 2020河北环境工程学院学报2020,30,6:0
5响应曲面法优化粉煤灰活性炭-H2O2处理焦化废水显示文摘选择粉煤灰、活性炭、H2O2投加量、初始pH为自变量,以生化处理后焦化废水COD去除率为响应值,利用Box-Behnken实验设计与响应曲面法优化了粉煤灰-活性炭-H2O2处理焦化废水的工艺参数,建立了生化处理后焦化废水COD去除率的二次回归方程的预测模型,研究了每个自变量及其交互作用对焦化废水COD去除率的影响.结果表明:粉煤灰、活性炭、H2O2投加量、初始pH与COD去除率存在显著相关性,优化后的最佳工艺条件:粉煤灰85 g/L、活性炭29 g/L,H2O2投加量1.9 mL/L、初始pH=4.0,COD的去除率为72.54%.经实验验证,实际值与模型预测值拟合性良好,偏差仅为1.72%.活性炭经过7次重复吸附-超声脱附后,还能维持28%以上的脱附率,再生后可重复使用.陈俊平 黄征青 2020河北师范大学学报(自然科学版)2020,44,6:0
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