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農(nóng)藥廢水的污染現(xiàn)狀及處理技術(shù)研究進展doc-資料下載頁

2025-07-15 05:05本頁面
  

【正文】 物處理工藝的發(fā)展趨勢和前景。[4] 李榮喜,2008,33(9):8487摘要: 有機磷農(nóng)藥廢水COD值高、毒性大、可生化性差、組分復(fù)雜, 排放前必須進行有效處理。綜述了處理機磷農(nóng)藥廢水的生化法及其吸附、水解、混凝沉淀等預(yù)處理方法, 常規(guī)化學(xué)氧化法、超臨界水氧化、電化學(xué)氧化、光催化降解法等化學(xué)法、物理法和超聲波法等處理方法。展望了今后有機磷農(nóng)藥廢水降解研究的主要方向, 包括新方法、新設(shè)備的開發(fā)、去除機理及影響因素、動力學(xué)模型、新微生物菌種、先進檢測技術(shù)等。為有機磷農(nóng)藥廢水處理工藝的選擇和設(shè)計提供指導(dǎo)和依據(jù)。[5] 李亞峰,春艷,2012,32(3):4547摘要:采用微波Fenton活性炭組合工藝對有機磷農(nóng)藥混合廢水進行處理。研究了廢水初始濃度、初始pH、FeSO47H2O 及H2O2投加量、微波功率及輻照時間等因素對處理效果的影響。結(jié)果表明: 在一定的試驗條件下,對100 mL COD 為360~400 mg/L 的廢水,當(dāng)pH ,7H2O g,30% H2O2投加量為1 mL,微波功率為680 W,輻照時間為7 min 時,處理后的出水COD 降至40~44 mg/L,COD 去除率平均達89%。[6] 陳月芳,高琨,2012,32(4):297300摘要:采用Fenton試劑強化微電解反應(yīng)預(yù)處理難降解含氰農(nóng)藥廢水。實驗結(jié)果表明, h、反應(yīng)開始時加入1 ml/L H2O h后再加入3 ml/L H2O2的條件下, mg/L,%,出水ρ(CN) mg/L,色度為20倍,BOD5/,可實現(xiàn)處理效果與經(jīng)濟成本的最優(yōu)化。采用紫外可見光譜分析處理后廢水,發(fā)現(xiàn)Fenton試劑強化微電解反應(yīng)可破壞部分微電解作用難以降解的有機物,但對苯環(huán)的降解能力均有限。[7] 伏廣龍,郭俊晶,2012,51(9):654655摘要:[目的]通過實驗探討百草枯農(nóng)藥廢水處理的新方法。 [方法]采用單因素試驗確定TiO2/粉煤灰協(xié)同F(xiàn)enton試劑處理百草枯農(nóng)藥廢水的最佳條件。 [結(jié)果]TiOH2O2與FeSO47H2O投加量分別為150 g/L、5 ml/L和300 mg/L,反應(yīng)20 min時,%,%。 [結(jié)論]TiO2/粉煤灰協(xié)同F(xiàn)enton試劑處理百草枯廢水效率高且操作方便,有良好的應(yīng)用前景。[8] 王書,馮義德,2012,15(2):4548摘要:雜環(huán)類農(nóng)藥廢水因其有機物含量高、毒性大而成為水處理的難題。本文介紹了膜生物反應(yīng)器/高級氧化/超濾組合工藝作為雜環(huán)類農(nóng)藥廢水深度處理方法,并對該工藝的構(gòu)筑物參數(shù)、經(jīng)濟成本及運行結(jié)果進行分析。實驗結(jié)果表明該法對雜環(huán)類農(nóng)藥廢水有較好的處理效果,并具有運行成本低、占地面積小的特點。[9] 鄭元武,彭書傳,2012,43(3):1215摘要:采用混凝氣浮SBRCRI組合工藝處理合肥循環(huán)經(jīng)濟示范園內(nèi)的農(nóng)藥廢水,結(jié)果表明:混凝氣浮作為預(yù)處理措施,能夠有效去除懸浮物和部分有機物;在生化池中添加大糞,提高了廢水的可生化性,補充了碳源,使CODCr、 BOD NH3N和TP的去除率分別在80%、 90%、 70%、 90%以上; CRI作為深度處理工藝,進一步降低廢水毒性,確保系統(tǒng)出水達標(biāo)排放。中試研究證明該組合工藝處理低濃度農(nóng)藥廢水經(jīng)濟可行。[10] 孔德雙,孔令仁,2012,4(6):12571262摘要:以蜂窩陶瓷為載體進行生物掛膜,處理經(jīng)化學(xué)預(yù)處理后的某農(nóng)藥廠有機磷和除蟲菊酯類混合廢水。對處理結(jié)果、蜂窩陶瓷載體及其生物掛膜法的特點進行了深入討論。當(dāng)廢水的COD為1 600~1700mg/L,TP(總磷)為70~80mg/L,DMAC(二甲基乙酰胺)~,甲醇為8~12mg/L,~,水溫為27~30℃,水力停留時間為15h,(m3d)時,發(fā)現(xiàn)15d就完成生物掛膜,連續(xù)運行20dCOD去除率為73%~75%,TP去除率53%~55%,DMAC去除率為54%~57%,甲醇去除率為91%~93%。與同樣條件下的普通活性污泥處理相比,COD去除率提高85%,TP去除率提高83%,DMAC去除率提高119%,甲醇去除率提高27%,排出的剩余活性污泥量減少89%。,~2mm,用偏光顯微鏡攝取了載體表面生物膜的圖像。[11] 馬林,張燕,2012,42,(4):1115摘要:農(nóng)藥廢水因毒性大、污染物濃度高、成分復(fù)雜,是工業(yè)廢水治理的難題之一。電催化氧化作為一種“綠色技術(shù)”,能將農(nóng)藥廢水中大分子難降解的污染物氧化為低毒或穩(wěn)定的小分子有機物,大幅降低廢水的COD,為后續(xù)的生化處理創(chuàng)造條件。本文對電催化氧化技術(shù)進行了分類,并分別介紹了各技術(shù)處理農(nóng)藥廢水污染物的原理及研究現(xiàn)狀,同時展望了該技術(shù)今后的研究方向
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