厌氧氨氧化技术处理煤化工废水的中试与示范工程研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:omlieo
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  乙二醇是重要的化工原料和战略物资,“煤制乙二醇”即以煤代替石油乙烯生产乙二醇。此技术路线符合我国缺油、少气、煤炭资源相对丰富的资源特点[1]。
其他文献
膜分离技术在污水处理与资源化领域得到了广泛的应用,然而膜污染尤其是膜生物污染是限制其规模化应用的主要技术障碍[1]。抗生物污染膜材料的开发是控制膜污染的重要技术手段。
低能耗、高选择渗透性、抗污染的膜材料是实现高效膜法水处理的关键。在膜材料中构建具有限域传质效应的多孔结构水通道,能够有效的降低膜法水处理过程的操作压力,大幅提升选择渗透性,突破膜通量和截盐间的上限平衡。
萃取式膜生物反应器(EMBR)是膜分离与生物降解技术的有机结合[1].EMBR通常使用疏水亲有机的选择透过膜将废水相和生物相完全隔开:废水中的有机污染物可通过溶解-扩散机理透过膜,进入生物相,进而被微生物降解;而废水中的水溶性无机污染物(如酸、碱、盐等)不能透过膜,因此生物降解可在最优条件下进行,这使得EMBR非常适合处理以苯酚高盐废水为代表的有机无机混杂废水[2].
Biological wastewater treatment is not effective in removal of antibiotic resistant bacteria(ARB)and antibiotic resistance genes(ARGs).
二苯甲酮类紫外防晒剂被广泛用于个人护理用品中,鉴于它的环境存在和生态风险,本文以2-羟基-4-甲氧基-二苯甲酮(BP-3)和2,4,4-三羟基二苯甲酮(2,4,4-HBP)为研究对象,研究了它们在过硫酸盐(PS)降解过程中的反应动力学、转化路径及机理。
β-内酰胺抗生素是使用量最大的人用抗生素,其分子内含多个含-N官能团,易被硫酸根自由基(SO4·-)氧化降解。本文首次发现在没有SO4·-产生的情况下,过一硫酸盐(PMS)可快速降解β-内酰胺类抗生素。
水资源短缺和能源危机已成为全球面临的严峻问题。污水资源化是缓解水和能源危机的重要途径之一,已成为全球社会的共识和未来发展的重要趋势。
高铁酸钾[ferrate,Fe(Ⅵ)]可高效氧化水体中的有机污染物,且其还原产物(纳米级铁氧化物)具有比表面积大、吸附位点多、絮凝性强等特点,可吸附水中无机离子、有机物,并与微生物等颗粒絮凝,有效改善原水水质。
Victoria Harbor(Hong Kong)was once heavily polluted due to rapid urbanization and economic growth in the 1970s.
工业生产过程涉及大量基础原料的物质转换,各种残留试剂、溶剂、反应副产物等都可能进入生产废水,造成恶劣的环境影响。特别是高浓度含杂环有机废水,组成复杂,生物毒性大,常规生化处理效果差,急需开发一种新型高效的去除技术。