|
|
|
题名
|
作者
|
年代
|
出处
|
被引量
|
| 1 | 我国焦化废水的水质特点及其处理方法显示文摘阐述了国内近年来焦化厂生产工艺流程中废水的来源及其不同阶段产生废水的水质特点,并针对其水质特点提出了相应的处理方法及供参考的设计参数。 | 张能一 唐秀华 邹平 贾志宇 | 2005 | 净水技术2005,24,2: | 47 |
| 2 | 树脂吸附法回收焦化废水中的酚显示文摘通过静态吸附实验确定处理焦化废水中酚的最佳吸附树脂是NDA-99超高交联吸附树脂,并通过动态实验确定了树脂吸附法处理焦化废水中酚的最佳工艺条件是:pH为4.0,吸附流量为40mL/h,单柱废水处理量为300mL/批;在50℃下用10mL质量分数为8%的NaOH+10mL质量分数为4%的NaOH+20mL水脱附,流量为10mL/h;处理后废水中挥发酚质量浓度从1380mg/L降到12mg/L,COD从15500mg/L降到650mg/L。低浓度脱附液套用,高浓度脱附液用异丙醚萃取—蒸馏法回收杂酚,实现了焦化废水中酚的资源化。 | 魏瑞霞 庞睿智 李艳霞 | 2008 | 工业水处理2008,28,12: | 18 |
| 3 | O_3-MBR法深度处理煤气废水显示文摘以经多级生物处理后的煤气废水为原水,采用O3-MBR组合工艺对其进行深度处理,以满足回用要求.结果表明:采用臭氧氧化工艺,当废水pH为11和臭氧投加量〔ρ(臭氧)〕为189.2mg/L时,CODCr和色度的去除率分别为46.5%和80.2%,ρ(BOD5)/ρ(CODCr)由0.02升至0.29,废水的可生化性得到明显改善;臭氧氧化工艺出水再通过MBR作进一步处理,CODCr,NH3-N和色度的去除率分别达23.0%,76.3%和70.0%,且出水水质稳定;总体上,废水经O3-MBR组合工艺处理,CODCr,NH3-N,色度和浊度的平均总去除率分别达到58.7%,76.3%,88.6%和95.1%;处理后出水的ρ(CODCr)<50mg/L,ρ(NH3-N)<5mg/L,浊度<0.2NTU,色度约为30度,出水水质满足生产工艺回用的要求. | 韩超 叶杰旭 孙德智 | 2010 | 环境科学研究2010,23,7: | 18 |
| 4 | Cu/La共掺杂TiO_2光催化氧化水中的氨氮显示文摘采用水解-沉淀法制备了Cu/La共掺杂纳米TiO2催化剂,利用XRD、XPS和BET技术对其进行表征,并考察了在紫外灯下,共掺杂TiO2对氨氮的光催化氧化工艺条件。物相结构和比表面积测试结果表明,共掺杂催化剂具有较好的锐钛矿晶型,孔径分布为4~8 nm,Cu/La共掺杂TiO2La以La3+,Cu是以Cu2+、Cu+的形式掺杂进入TiO2的晶格。光催化实验表明:所得改性光催化剂对氨氮的去除及焦化废水的处理均具有较高的催化活性。 | 刘佳 龙天渝 陈前林 杜坤 | 2013 | 环境工程学报2013,7,2: | 16 |
| 5 | 焦化废水处理方法综述显示文摘焦化废水是一种氨氮和有机物浓度较高的难降解有机废水,且其水质随原煤组成和炼焦工艺的不同而变化,较难处理。系统地介绍国内外近年来在焦化废水处理中的一些主要工艺方法。 | 乔元梅 任艳霞 | 2007 | 过滤与分离2007,17,3: | 15 |
| 6 | 新型组合工艺对高浓度煤气化废水处理的试验研究显示文摘采用组合工艺处理高浓度煤气化废水,其中预处理采用混凝气浮技术,生物处理采用OAO生物膜技术,深度处理采用常温常压催化氧化技术。试验结果表明,混凝气浮对煤气化废水的油类及悬浮物去除率在80%以上,OAO生物膜对煤气化废水COD和NH3-N的去除率在95%以上,常温常压催化氧化对剩余生物难降解物质和色度有很好的去除效果,处理后的出水达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的一级排放标准。 | 贾永强 李伟 王丽梅 李立敏 | 2013 | 工业水处理2013,33,11: | 15 |
| 7 | 煤化工污水特性和处理技术研究显示文摘煤化工污水水质复杂,处理困难。重点阐述了煤焦、煤制油和煤制气污水的主要处理工艺。着重通过物化预处理、生物处理和深度处理三个处理阶段阐述了国内外煤化工污水处理技术的研究现状、发展趋势及工程应用,并着重分析各技术的优缺点。其中,结合青海某项目煤制气污水处理的实际工程案例,详细阐述了煤制气污水的最新处理技术。最后,对煤化工污水处理技术发展进行展望,提出强化预处理技术按照用水多元化、污水资源化强化生物处理和后处理技术,实现煤化工污水的近零排放。 | 吴莉娜 史枭 柳婷 黄迪 张杰 彭永臻 | 2015 | 科学技术与工程2015,35,9: | 15 |
| 8 | 蒸氨-脱酚-SBR处理兰炭废水的研究显示文摘兰炭废水是煤制焦化产品回收过程中产生的废水,其成分复杂多变,属于难处理的工业废水。兰炭废水的处理方法主要有生物法、化学法和物理化学法等三类。为开发高效且低成本的兰炭废水处理新技术,将蒸氨-脱酚-SBR结合的处理工艺,进行试验。对某厂兰炭废水进行处理,并考察微生物的适应情况以及对废水的处理效果。结果表明:蒸氨-脱酚-SBR处理工艺可以耐受废水中较高浓度的有害物质,对兰炭废水中各项污染物处理效果理想,该工艺运行成本低。 | 何斌 王亚娥 | 2009 | 广东化工2009,36,12: | 13 |
| 9 | 物化-水解酸化-A/O组合法处理焦化废水显示文摘采用物化-水解酸化-A/O组合法处理焦化废水,工程实践表明,该工艺运行稳定且处理效果好,出水水质达到污水综合排放标准(GB8978-1996)规定中的二级标准。 | 沈连峰 申艳萍 刘文霞 牛海峰 李有 | 2007 | 水处理技术2007,33,9: | 12 |
| 10 | 电吸附工艺用于焦化废水深度处理的中试显示文摘采用电吸附除盐工艺对山西焦化厂的焦化废水进行中试深度处理.结果表明:在进水电导率为3 680μS/cm,工作电压为1.2 V,流量为120 L/h,吸附时间为30 min的条件下,出水平均电导率为1 530μS/cm,除盐率为57.8%;ρ(CODCr)由74.8 mg/L降至29.4 mg/L,平均去除率为60.7%.电吸附工艺对废水中的SO42-、Cl-、Ca2+、NH3-N以及有机物亦有较好的去除效果,出水水质基本满足GB 50050—2007《工业循环冷却水处理设计规范》中敞开式循环冷却水作为系统补充水的水质要求.电吸附去除有机物的机理主要为物理吸附,利用带电极板对带电基团的有机物进行富集浓缩.工艺运行的最佳条件:工作电压为1.2 V,进水流量为120 L/h,此时电吸附除盐和除有机物效果最好. | 徐永清 周北海 张鸿涛 陈兆林 潘正道 | 2014 | 环境科学研究2014,27,6: | 11 |
| 11 | 焦化废水的粉煤灰吸附及Fenton法再生研究显示文摘粉煤灰可以用来对焦化废水进行深度处理,吸附去除其中的有机污染物。本文研究了粉煤灰对焦化废水中的有机污染物的吸附特性,并运用Fenton法对吸附了有机污染物的粉煤灰再生性能进行了研究。结果表明:在10~40℃之间,粉煤灰对COD的吸附约60 min即可达到吸附平衡,平衡吸附量随着温度的升高而下降,pH对吸附效果影响不大,吸附等温线符合Freundlich和Langmuir吸附模型,吸附动力学符合Lagergren一级吸附速率方程。Fenton法再生的效果显著。当Fe2+/H2O2=1︰3(摩尔比),H2O2/COD=2︰3(质量比),温度30℃,pH为5,Fenton氧化时间10 min,粉煤灰的再生率可达136%。 | 任宁梅 周集体 项学敏 王晓坤 高珊 | 2011 | 辽宁化工2011,40,5: | 10 |
| 12 | 壳聚糖改性膨润土处理焦化废水的实验研究显示文摘焦化废水是煤制焦炭、煤气净化及焦化产品回收过程中产生的废水,其成分复杂多变,属于难处理的工业废水。利用壳聚糖对膨润土进行改性,制备了壳聚糖改性膨润土,并应用于焦化废水的处理,并对影响处理效果的工艺参数进行了优化,结果表明:在pH=8.6,投加量为10g·mL-1,搅拌时间为30min,离心时间为12min条件下,改性膨润土对焦化废水CODcr的去除率达到82.5%以上,处理效果明显优于原土和壳聚糖。此外,通过对原土和壳聚糖改性膨润土进行的比表面积和扫描电镜等表征测定分析可知,壳聚糖的加入并没有改变膨润土的基本框架,只是增大了膨润土的比表面积,从而提高吸附性能。 | 邵红 姜超 李辉 肖宏康 | 2010 | 生态环境学报2010,19,5: | 9 |
| 13 | 焦化废水预处理技术的应用与展望显示文摘焦化废水是煤制焦炭,煤气净化及焦化产品回收过程中产生的废水,其成分复杂多变,因此应尽可能在生化处理前降低其浓度或改变其分子结构,提高废水的可生化性。介绍了焦化废水预处理过程中所用的技术和方法,并对焦化废水预处理技术的应用前景进行了展望。 | 武晓毅 | 2005 | 科技情报开发与经济2005,15,13: | 8 |
| 14 | 阴阳极室同时氧化对煤气废水处理效果的研究显示文摘在棉布隔膜电解槽中,使用Ti/IrO2/RuO2阳极、自制的碳/聚四氟乙烯(C/PTFE)充氧阴极,研究了电化学催化氧化降解煤气废水的效果.结果表明,在阴极室,C/PTFE充氧阴极通过外界曝气提供的O2在阴极还原产生H2O2,采用电子自旋共振法(ESR)阴极室中检测到羟自由基(HO.)的存在.煤气废水中挥发酚和COD去除率均随电解时间的延长而升高、随电流密度的增加而升高,电解质浓度对煤气废水中挥发酚和COD的去除情况没有明显规律性的影响.煤气废水的降解是在阳极的直接、间接氧化及阴极产生的H2O2、HO.和O2-.自由基的氧化共同作用下完成的,阴、阳极室同时电催化氧化降解煤气废水取得了较好的效果. | 于秀娟 王辉 孙德智 乌兰 崔崇威 | 2007 | 哈尔滨工业大学学报2007,39,2: | 7 |
| 15 | 喹啉的微波辅助光催化氧化降解研究显示文摘对微波辅助紫外光催化(MV/UV/P25)处理喹啉模拟废水的工艺条件进行了实验研究,并比较了MW、UV、UV/曝气、MW/UV/曝气、MW/UV/P25等五种体系下喹啉的降解,结果表明,微波辐射与紫外光催化(MV/UV/P25)在喹啉的降解过程中具有很好的协同作用,在反应进行到lh时,喹啉的去除率达到了64.9%。实验还对MW/UV/P25体系中喹啉降解的影响因素进行了研究。 | 王嘉 周涛 任大军 陆晓华 | 2007 | 环境保护科学2007,33,2: | 7 |
| 16 | 絮凝-Fenton试剂法处理煤加压气化废水实验研究显示文摘采用絮凝-Fenton试剂法对煤加压气化废水进行预处理,确定了最佳处理条件,絮凝时,pH=6,每100mL废水中加Fe2(SO4)3(10%)0.4mL,加CaO2.5g,搅拌时间为30min,静置3h;Fenton试剂催化氧化处理絮凝反应后的废水时,H2O2的加入量为18g/L,[Fe2+]=1.8g/L,pH值为絮凝出水的值,温度为常温,搅拌时间为1.5h,反应后静置3h。实验表明,经该方法处理后,废水的COD从3722.26mg/L降至598.87mg/L,去除率达83.91%,并且BOD5、氨氮、挥发酚和色度都有很大的去除,去除率分别为78.70%、50.37%、72.71%和99.90%,BOD5与COD的比值由0.34提高到0.45,有效的提高了废水的可生化性。 | 许佩瑶 侯素霞 赵建国 | 2006 | 环境科学与技术2006,29,10: | 7 |
| 17 | 焦化废水的处理技术显示文摘由于历史的原因,目前我国每年从焦化厂排放出数万吨的氨氮污染物,给我国的水体资源造成了极大的污染。随着排放标准的日益严格,各国学者在焦化废水处理技术方面进行了一些新的、有益的探索。综述了国内外焦化废水的处理技术发展状况及其近年来发展的新技术。 | 翟雅琴 王增长 王小英 | 2005 | 科技情报开发与经济2005,15,24: | 6 |
| 18 | 提高难降解有机废水可生化性的预处理技术显示文摘从物理化学法、化学法和生物法三个方面介绍了提高难降解有机废水可生化性的预处理技术的原理,综述了不同预处理技术的应用现状和优缺点,提出了今后的研究方向. | 黄春晓 | 2011 | 许昌学院学报2011,30,5: | 6 |
| 19 | 膜吸收法处理焦化厂废水中的氨及苯酚显示文摘采用膜吸收法进行了焦化厂剩余氨水中氨和苯酚的脱除和回收试验。实验结果表明,利用氨和苯酚酸碱性的差异和各自对pH要求的不同,可消除两者相互间的干扰,实现两者分别单独分离和回收。在适当的酸度、温度和流速条件下,氨和苯酚的回收率均超过99.5%。采取有效的预过滤并在运行中采用质量分数2%NaOH溶液清洗等措施,可有效抑制膜污染。 | 朱振中 郝卓莉 沈志松 陈坚 | 2006 | 工业水处理2006,26,5: | 6 |
| 20 | 粉煤灰吸附与Fenton氧化联合处理焦化废水的研究显示文摘利用粉煤灰作为吸附剂,分别对生化处理前焦化废水和生化处理后焦化废水进行了吸附处理,并将处理效果进行了对比,考察了pH值,药剂投加量,吸附时间,吸附温度等因素对处理效果的影响,得出最佳处理条件为:废水pH值为5左右时,每100 mL废水中加入6 g粉煤灰,吸附时间为40 min,处理后焦化废水的COD和色度可达污水综合排放标准(GB8978—96)中二级排放标准。对吸附处理后的焦化废水利用Fenton试剂进一步氧化处理,每升废水中投加1.40 g FeSO_4,1 mL质量分数为30%双氧水,氧化30 min后,废水中COD、色度以及含油量均达到污水综合排放标准(GB8978—96)中一级排放标准,并且此种处理方法比单独用Fenton氧化法处理,每升废水可节约3 mL双氧水和4.2 g FeSO_4,大大减少了药剂使用量,减少了废水处理的成本。 | 朱军伟 尹伟 米鹏 唐晓婵 冯维春 | 2017 | 当代化工2017,46,7: | 5 |