UV-TiO2-芬顿协同处理垃圾渗滤液纳滤浓缩液研究

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在光照条件下,通过TiO2光催化反应和光助芬顿反应的结合,以实现垃圾渗滤液纳滤浓缩液(LLNC)中有机污染物去除的目的.结果表明,反应的优化条件为:pH=2.5,H2O2和COD质量比4,H2O2和Fe2+摩尔比6,初始COD为400mg/L,对LLNC中COD、TOC、UV254的去除率分别为81.4%、69.2%、57.6%.仅TiO2纳米光催化对LLNC中的COD几乎没有去除效果,而TiO2纳米光催化反应和光助芬顿反应协同作用时,COD的去除率是仅光助芬顿反应的2.2倍.
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通过短期接触(8h)实验,探讨了石墨烯量子点(GQDs)投加量对于厌氧颗粒污泥与活性污泥除污效能的影响.结果 表明,对于厌氧颗粒污泥而言,对照组与投加GQDs实验组在8h后SCOD去除率均在20%左右,厌氧颗粒污泥INT-ETS活性与SCOD去除呈相关性;污泥傅里叶红外光谱(FT IR)中出现了N-H伸缩振动峰,且扫描电镜(SEM)显示投加GQDs的污泥表面孔隙较少.对于活性污泥而言,随着GQDs投加量的增加SCOD去除率略有减小,实验组平均去除率为93.2%;NH4+-N去除率随GQDs投加量的增加而增
以硅酸钠改性后的净水污泥为主要成分复合粉末活性炭制备净水污泥吸附剂(MP),对其进行了表征,并用于去除水中氨氮.考察了吸附时间、溶液初始pH、初始氨氮含量、吸附剂投加量等因素对氨氮吸附效果的影响,同时与原泥进行了去除氨氮的对比实验.结果 表明,MP对氨氮的吸附性能优于原泥,当吸附时间为120 min,pH为3~9时氨氮去除效果为佳,对氨氮的吸附量达2.3 mg/g,可达92%.吸附等温线及吸附动力学模型拟合发现,MP对氨氮的吸附过程符合Langmuir等温吸附模型及准2级动力学模型,吸附机理主要为物理吸附
以活性炭为阴极填料及微生物载体并接种微生物,以溶胶-凝胶法制备的MnOx/Ti微孔电极材料为阳极,构建了反硝化生物阴极-电催化反应器(DBECR),对模拟亚甲基蓝(MB)废水进行了除碳脱氮研究.结果表明,反应器接种后,电流密度和阴极电势对阴极含硝氮废水的更换呈现周期性的响应,表明具有电化学活性的反硝化细菌在活性炭上成功附着生长,DBECR启动成功.DBECR启动成功后,阴极NO3--N和TN去除率均达到98%以上,阳极MB去除率也从38.4%提高到70.8%.在优化的阳极停留时间34min时,阳极MB和C
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以某印染厂印染反渗透浓水(ROC)为研究对象,利用响应面分析法考察了工艺条件对电解ROC的效能影响;并建立了以COD去除率和能耗作为响应量的二次回归模型.结果表明,反应时间和温度是影响COD去除率和能耗的显著因素;电流密度与初始pH对COD去除率的影响显著,但是对能耗的影响不显著.电流密度与初始pH对电解印染ROC的COD去除的交互作用显著,同时反应时间和温度的交互作用对能耗的影响显著.优化工艺条件为:反应时间96.33 min,电流密度40 mA/cm2,初始pH为9,温度34.97℃,此时COD去除率
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