工业污水:对降低阴离子浓度前后的制药废水和制革废水进行微气泡臭氧化处理, 其BOD5/COD值变化如图 8所示.可以看到, 制药废水经过阴离子交换树脂处理后, 由于芳香族酸性物质部分去除, BOD5/COD值明显升高;而制革废水降低阴离子浓度前后BOD5/COD值变化不大.经过微气泡臭氧化处理后, 降低阴离子浓度前后的制药废水BOD5/COD值分别提高了0.067和0.143;降低阴离子浓度前后的制革废水BOD5/COD值分别提高了0.102和0.248.同时, 制药废水和制革废水pH值调节至11, BOD5/COD值分别提高了0.075和0.137.同样, 阴离子交换树脂处理后pH值变化使得可生化性改善有所提高, 但不是主要因素, 降低阴离子浓度对微气泡臭氧化改善废水可生化性的作用更为显著。





微气泡臭氧化深度处理工业废水:
根据制药废水和制革废水主要无机阴离子浓度测定结果, 在去离子水中添加相同浓度混合无机阴离子, 在与微气泡臭氧化相同条件下, 进行微气泡臭氧曝气60 min而后停止曝气60 min,城市一体化污水处理设备, 测定溶解臭氧浓度随时间变化, 计算臭氧气液总传质系数和分解系数,城市一体化污水处理设备制造商, 分析制药废水和制革废水中无机阴离子对微气泡臭氧传质和分解的影响.
进而, 在去离子水中添加相同浓度单一无机阴离子, 在与微气泡臭氧化相同条件下, 进行微气泡臭氧曝气60 min, 测定·OH产生情况,城市一体化污水处理设备报价, 分析制药废水和制革废水中无机阴离子对·OH产生的影响.
工业废水具有污染物浓度高、盐度和水质条件复杂等特点,城市一体化污水处理设备价格, 传统生化处理出水中仍然含有相当数量的******有机污染物, 直接排放或进入下游污水处理厂, 将会造成环境污染或影响下游污水厂运行效果.因此, 有必要对工业废水进行深度处理, 以进一步改善出水水质.
废水深度处理技术包括吸附技术、膜分离技术和氧化技术等.其中臭氧氧化技术具有氧化、无二次污染和造价低等优势, 应用日益广泛.臭氧氧化技术通过促进臭氧分解产生羟基自由基(·OH), 氧化能力强且无选择性, 对有机污染物具有良好的氧化效果.然而, 臭氧气液传质速率较慢、利用效率偏低、氧化能力仍显不足等问题制约了传统臭氧氧化技术的实际应用.





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