袁茂彪
- 作品数:7 被引量:23H指数:2
- 供职机构:武汉科技大学化学工程与技术学院更多>>
- 发文基金:湖北省自然科学基金更多>>
- 相关领域:环境科学与工程化学工程更多>>
- 絮凝—微波辐射—Fenton试剂氧化法深度处理焦化废水被引量:12
- 2013年
- 用絮凝—微波辐射—Fenton试剂氧化法深度处理焦化废水,研究了微波辐射时间、微波功率、FeSO4加入量、H2O2加入量和废水pH对废水处理效果的影响。实验结果表明:在聚合氯化铝加入量为350 mg/L、聚丙烯酰胺加入量为12 mg/L、废水pH=5、FeSO4加入量为250 mg/L、H2O2总加入量为1 400 mg/L、H2O2分3次投加、微波功率为400 W、微波辐射时间为60 min的条件下,处理后出水的浊度、色度和COD去除率分别为98.59%,97.62%,86.21%。处理后出水澄清透明,COD为50.34 mg/L,满足GB 50050—2007《工业循环冷却水处理设计规范》的要求。
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- 关键词:絮凝微波深度处理焦化废水
- 混凝—微波-Fenton氧化组合工艺深度处理焦化废水研究
- 针对现行焦化废水普遍采用的“生物脱氮+混凝”处理工艺难以满足新修订的《炼焦化学工业污染物排放标准》的现状,本文开展了混凝、微波-Fenton氧化和混凝-微波-Fenton氧化组合工艺分别对焦化废水进行了深度处理研究,得到...
- 袁茂彪
- 关键词:焦化废水深度处理混凝微波
- 文献传递
- 微波-Fenton氧化法处理焦化废水研究被引量:2
- 2014年
- 用微波-Fenton氧化法深度处理焦化废水,研究了微波处理时间、微波功率、FeSO4投加量、H2O2投加量、H2O2投加次数和pH值的影响。实验确定的最佳工艺条件为:废水pH为3,FeSO4投加量为300mg/L,H2O2总投加量为900mg/L,H2O2分3次投加,微波功率500W,温度设为50℃,反应时间为30min。废水浊度、色度和COD去除率分别为97.59%、95.62%、86.21%。处理后的废水澄清透明,剩余COD为50.34mg/L,浊度、色度和COD达到工业回用水标准。
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- 关键词:焦化废水深度处理
- 焦化废水中硫氰化物的测定被引量:2
- 2013年
- 利用乙酸乙酯萃取焦化废水中的酚类物质,以消除对SCN-测定的干扰。通过正交实验得m适宜的萃取条件为:萃取pH6.5,有机相与水相体积比1:1.5,萃取时问30min。实际焦化废水的加标回收率为95.4%~103.5%,相对标准偏差为1.54%~3.41%。
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- 关键词:硫氰酸盐乙酸乙酯萃取分析方法
- 真空碳酸钾法脱硫废液中S_2O_3^(2-)和SCN-的测定
- 2014年
- 通过碘量法和分光光度法分别测定了脱硫废液中S2O2-3与SCN-的含量,并排除了实验中的干扰因素,S2O2-3、SCN-的质量浓度分别为15 989.1mg/L、7 543.0mg/L,误差分析后,S2O2-3的标准偏差为2.7~6.9,相对标准偏差为1.7%~2.3%,回收率为99.8%~100.2%;SCN-的标准偏差为4.06~11.68,相对标准偏差为5.4%~6.3%,回收率为99.5%~103.8%。
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- 关键词:脱硫废液萃取
- 脱硫废液中CuSCN和K_2SO_4的回收实验被引量:3
- 2014年
- 为了利用脱硫废液中的副盐,采用沉淀-溶析结晶法处理真空碳酸钾脱硫废液。通过实验确定了最佳工艺条件,该工艺能大大降低废液中的副盐浓度,同时得到K2SO4和CuSCN产品。
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- 关键词:脱硫废液沉淀法循环利用
- 絮凝-微波-Fenton法深度处理焦化废水研究被引量:2
- 2014年
- 为满足深度处理的焦化废水回用需求,以絮凝、微波和Fenton联用处理焦化废水,研究了分次投加H2O2和Fenton试剂、絮凝和微波-Fenton组合方式对处理焦化废水的影响。对比多种工艺处理效果,研究表明,絮凝-微波-Fenton法明显优于絮凝、微波-Fenton,絮凝、微波-Fenton法的最佳组合方式为先絮凝后微波-Fenton。
- 袁茂彪马雄风王书萍金曼丁建强
- 关键词:絮凝深度处理焦化废水FENTON氧化