工业污水处理论文:电子工业清洗废水的试验探究

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电子工业废水处理的探索与实践

电子工业废水处理的探索与实践

电子工业废水处理的探索与实践随着电子工业的高速发展,电子工业废水也成为一个备受关注的环境问题。

为了保护环境和人民的生活质量,电子工业废水处理成为亟待解决的课题。

本文将会从以下几个方面探讨电子工业废水处理的实践和探索。

1. 电子工业废水的污染特点首先,我们需要了解电子工业废水的污染特点,以便从源头上解决问题。

电子工业废水通常含有大量有机物质、重金属、酸性物质和悬浮物等。

这些物质对环境和人健康造成很大的威胁。

2. 生物处理技术的应用生物处理技术是电子工业废水处理中的一种常见方法。

通过利用微生物降解有机物质和重金属,可以将废水中有机物质降解为无害的物质,从而减轻水体的污染。

同时,生物处理技术还可以实现中和酸性物质和去除悬浮物,提高废水的处理效果。

3. 活性炭吸附技术的应用除了生物处理技术,活性炭吸附技术也是电子工业废水处理中的一种常见方法。

活性炭的大比表面积和强吸附性能使其能够有效地去除废水中的有机物质和重金属。

通过使用活性炭吸附技术,可以将废水中的有毒物质降至可接受的水平,从而保护环境和人类健康。

4. 高级氧化技术的应用高级氧化技术是电子工业废水处理中的一种新兴方法。

该技术通过引入高能量的氧化剂,如臭氧、UV光等,可以将废水中的有机污染物降解为无害物质。

高级氧化技术不仅具有高效降解有机污染物的能力,还可以消除废水中的微生物,从而提高废水的处理效果。

5. 废水资源化利用的尝试随着资源的日益稀缺,废水资源化利用成为一种可行的处理方案。

电子工业废水中含有大量的金属和有机物质,可以通过适当的处理方法将其转化为再生水和高价值的物质。

这样不仅可以减少对环境的污染,还可以实现资源的最大化利用。

6. 法律法规的引导与规范在电子工业废水处理的实践中,法律法规的引导和规范起到了重要的作用。

政府应该加大对电子工业废水处理技术的研究和推广力度,制定相应的法律法规以规范电子工业废水排放和处理行为。

同时,企业也应该积极履行社会责任,加强废水处理工作,为环境保护做出贡献。

工业废水处理技术研究

工业废水处理技术研究

工业废水处理技术研究一、工业废水的概述工业废水是指工厂、矿山、化工厂、冶金厂、印染厂、造纸厂、酿酒厂、医药厂等生产过程中所产生、排放的污水。

这些废水中可能含有各种有毒有害、难以处理的物质。

二、工业废水的危害1. 对环境的污染工业废水中含有大量污染物,这些污染物不仅对生态环境产生严重的污染,还会影响空气、土壤和水的质量,严重危害环境健康。

2. 对人体健康的影响工业废水中含有各种有毒有害的物质,长期接触工业废水会导致人体染上各种疾病,危害人体健康。

三、工业废水处理技术为了解决工业废水对环境的污染和对人体健康的影响问题,需要对工业废水进行专业的处理。

下面列举几种常见的工业废水处理技术。

1. 生物法生物法是一种通过微生物代谢来处理废水的方法,包括活性污泥法、生物膜法和生物接触氧化法等。

生物法操作简单,能够有效除去氨氮、有机物和偏硝化性物质等。

2. 物化法物化法是一种利用化学反应、物理吸附和离子交换等原理对水中杂质进行处理的方法,包括氧化法、还原法、植物吸附法等。

物化法对废水中重金属、有机物、氮、磷等物质有较好的去除效果。

3. 膜法膜法是一种利用微孔、分子筛、逆渗透等性质使废水与纯水分离的方法,包括微滤法、超滤法、反渗透等。

膜法处理效率高、对水质的处理效果稳定,但操作复杂、成本高。

4. 其他方法除了上述三种常见的处理方法,还有很多其他方法,如电氧化法、催化氧化法、等离子处理法等。

这些处理方法的应用尚处于研究阶段,需要更多的调查和实验来确定其优缺点。

四、工业废水处理技术的应用不同的工业废水类型需要采用不同的处理手段和方法。

根据废水特性的不同,可以灵活应用各种处理技术。

但是,对于有些大型污染企业而言,工业废水处理成本较高,需要配合国家政策才能有效推行。

五、总结随着环境保护意识的普及,越来越多的企业开始积极参与废水治理工作。

本文分析了工业废水的危害和常见的工业废水处理技术,并对工业废水处理技术的应用做了简单介绍。

工业废水论文范文3篇

工业废水论文范文3篇

⼯业废⽔论⽂范⽂3篇化⼯⼯业废⽔论⽂1实验⽅法将未清洗的滤纸放⼊称量瓶中,开盖在103~105℃烘箱中烘⼲2h后移⼊⼲燥器内,冷却后称量。

再将同⼀滤纸⽤蒸馏⽔充分洗涤,仍放⼊同⼀称量瓶中,开盖在103~105℃烘箱中烘⼲2h后移⼊⼲燥器内,冷却后称量。

计算两者之间的差值。

2.3测定结果(如表1)2结果讨论按照悬浮物的计算公式:以上实验数据表明,当⽔样体积为100mL时,未清洗的滤纸将会导致⽔样悬浮物相应减少。

从实验结果和计算数据得知,备⽤滤纸⼀定要经蒸馏⽔洗涤并烘⼲后,才能⽤于悬浮物的测量,免除掉滤纸本⾝带⼊的误差。

3样品过滤完后对滤样滤纸的冲洗中盐株化集团⽣产产⽣的废⽔因⼯业特点含有少量的-CL-、SO42-、Ca2+、Mg2+等可溶性盐,在测定悬浮物含量时,⼀定要考虑去除,否则,部分盐分附着在滤纸和称量瓶上,经烘⼲后成为盐的晶体,增⼤测量的悬浮物含量。

另外,滤纸上截留过多的悬浮物可能夹带过多的⽔份,除延长⼲燥时间外,还可能造成过滤困难,遇此情况,可酌情少取样。

滤纸上悬浮物过少,则会增⼤称量误差,影响测定精度,必要时可增⼤样品体积。

⼀般以5~100mg悬浮物量作为量取样品体积的合适范围。

辨别废⽔中盐分的⾼低,最简易办法是观察⽔样通过滤纸的流速。

如⽔样不经抽滤通过滤纸速度快,溶液澄清,则其中可溶性盐相对较少;如⽔样不经抽滤通过滤纸速度慢,溶液⾥有悬浮物沉淀,则其中可溶性盐相对较多。

3.1试剂3.1.1硝酸银溶液(约0.1mol/L)将0.17g硝酸银溶解于80mL蒸馏⽔中,加0.1mL硝酸,稀释⾄100mL,贮存于棕⾊瓶中,避光保存。

3.1.2氯化钡饱和溶液取适量氯化钡溶于100mL蒸馏⽔中,以溶液中有少许氯化钡未完全溶解为宜。

3.2实验⽅法去除附着在滤纸上的可溶性盐,可在⽔样过滤完后,⽤蒸馏⽔对滤纸进⾏洗涤。

每个样品⾄少洗涤三次。

对过滤速度慢的⽔样滤纸应增加洗涤次数。

取洗涤滤纸后的滤液分别滴加硝酸银溶液或氯化钡饱和溶液,若没有⽩⾊沉淀产⽣或者不变浑浊,则说明附着在滤纸上的可溶性盐已冲洗⼲净,此时可以取下滤纸放⼊原称量瓶中,移⼊烘箱⼲燥。

工业废水处理技术的研究与探讨

工业废水处理技术的研究与探讨

工业废水处理技术的研究与探讨随着人类工业化进程的加快,工业废水的污染问题逐渐凸显出来。

工业废水的排放对环境造成的危害十分严重,如果不及时进行处理,将对周边地区造成极大的隐患。

因此,工业废水处理技术的研究与探讨具有重要的现实意义。

一、工业废水的特点工业废水是指工业生产过程中产生的污水。

根据来源的不同,工业废水可以分为生产过程废水、生活废水和特殊污水三种。

需要特别指出的是,工业废水的污染物种类繁多,处理难度较大。

工业废水的主要特点有以下几点:1. 大量排放:由于工业生产需要大量的原材料、能源和劳动力,因此,排放的工业废水量也非常大。

2. 污染物种类繁多:工业废水中污染物类别繁多,从传统的有机物、氮、磷元素到新型有机污染物和重金属等。

3. 污染物浓度高:工业废水中污染物的浓度通常比居民生活污水浓度高很多,因此要求处理技术也更为复杂与严格。

二、工业废水处理技术1. 传统物理化学处理法传统的物理化学处理方法是工业废水处理的一种常用方法。

主要的工艺流程包括水力沉淀、生化处理或者静电沉积。

这种处理方法通常适用于大中规模的工业企业或者污水处理厂。

但是,传统物理化学处理法存在几个问题。

首先,处理工业废水的能力有限,难以针对不同类型和浓度的污染物进行有效的处理。

其次,传统方法处理工业废水会产生大量的污泥,引起二次的环境污染。

因此,现在研究中注重探索新型处理工艺。

2. 现代生物技术处理法现代的生物技术处理法是工业废水处理的新兴领域。

生物技术处理方法主要通过利用生物化学反应机理,通过好氧菌、厌氧菌等微生物将有机废水中的污染物分解掉,从而达到净化目的。

与传统物理化学处理方法相比,生物技术可以无污泥、零排放,无需添加药剂和废气处理设备,具有一定的环境优势。

然而,生物技术处理方法也存在不足之处。

比如,微生物的饲养和维持的成本较高,微生物菌群的不同环境适应性程度有限,处理效率受到进入水的水温和水流速度等因素的影响等。

三、新型工业废水处理技术为了突破物理化学与生物技术的各自缺陷,新型工业废水处理技术应运而生。

工业废水处理技术论文

工业废水处理技术论文

工业废水处理技术论文工业废水是水环境污染的主要来源,环境保护是我国的一项基本国情。

下面是由店铺整理的工业废水处理技术论文,谢谢你的阅读。

工业废水处理技术论文篇一浅谈工业废水处理技术【摘要】随着工业现代化的大力发展,国民经济和人民生活水平得到了显著提高,但是产生的废水越来越多,废水是造成环境污染的原因之一。

工业废水是指含有生产原料、中间产物和产品以及在生产过程中能够产生污染物的废水、污水和废液。

文章结合实际工作岗位,阐述了工业废水特点、分类、处理原则以及方法。

【关键词】环境污染工业废水处理原则及方法工业废水是水环境污染的主要来源,环境保护是我国的一项基本国情。

20世纪50年代,我国的工农业开始发展,水污染程度低,国家提倡采用废水混合灌溉的方式来处理废水;60、70年代,随着工农业的迅速发展,水污染程度升高,污染成分增多,国家开始设置环保组织机构,建立废水处理厂;20世纪末期,由于国家大量人力和财力的投入,我国的废水处理技术得到了显著提高,一些技术达到了国际领先水平,并引进了国外废水处理的新技术、新工艺、新设备;近些年来,随着国家政策全力支持,全国大力新建废水厂和改造工艺落后的废水厂,大大提高了废水处理数量和质量以及废水处理后的二次利用比例。

建立大型废水处理厂和废水处理的全过程需要巨大的费用,要想把工业废水处理好,尽可能降低对环境的污染,我们就必须有一套科学完整的废水处理工艺和先进的废水处理设备。

1 工业废水特点和分类与城市生活废水相比,工业废水的主要特点包括:(1)种类多,防治途径复杂多样,废水处理后可以单独排放,或与城市废水一起处理,或是经过预处理后进入污水处理厂;(2)污染物成分多,处理难度大,费用高,需要多种处理技术;(3)有的污染物含量高,如果直接排放,会对环境造成很大影响;(4)排放数量大,约占整个废水的70%左右;(5)处理工艺复杂,往往需要多种化学、物理、生物代谢等工艺;(6)具有明显的酸碱度;(7)有的废水温度高,容易造成环境的热污染;(8)常常含有易燃易爆有毒物质。

关于工业废水处理技术的研究

关于工业废水处理技术的研究

关于工业废水处理技术的研究一、背景随着工业和城市化进程的发展,工业废水排放成为环境污染的主要来源之一,对环境和人类健康造成严重影响。

为了保护环境和提高水资源利用率,工业废水处理技术成为了当前的研究热点。

二、传统工业废水处理技术传统的工业废水处理技术包括物理、化学和生物处理三种方法。

1.物理处理物理处理方法是通过物理手段将废水中的污染物质分离和去除,包括沉淀、过滤、蒸发、吸附和离子交换等方法。

这些方法虽然简单有效,但处理后的废水质量较低,效率也较低。

2.化学处理化学处理方法是利用化学反应将废水中的污染物转化成不易挥发的化合物,或者将废水中的污染物与化学剂发生反应,生成易分离的固体物质。

该方法适用于一些废水中有机物质含量高的情况。

3.生物处理生物处理方法是利用微生物将废水中的有机物质生化分解,生物降解处理是目前最常用的废水处理技术之一。

通过生物反应器、曝气池、生物膜等装置,将有机物质降解成二氧化碳和水,从而达到废水处理的目的。

三、现代工业废水处理技术现代工业废水处理技术不断发展,越来越多的新技术被引入,包括膜分离技术、高级氧化技术、生物膜反应器技术等。

1.膜分离技术膜分离技术是一种利用半透膜分离废水中杂质的方法,包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等膜分离技术。

该技术具有高效、节能、易操作、废水回收率高等优点。

2.高级氧化技术高级氧化技术是通过加入一定的氧化剂和光源对废水进行处理,使废水中的有机物质发生氧化反应,从而去除废水中的污染物质。

该技术能够去除难降解有机物和色度等物质,处理效果非常好。

3.生物膜反应器技术生物膜反应器技术是在生物反应器的基础上,增加了膜分离,能够提高废水处理效率。

该技术利用生物膜附着在膜上,不仅可以提高微生物的附着量,还可以防止微生物流失和细胞泥沉淀。

四、综合评价通过比较传统工业废水处理技术和现代工业废水处理技术,现代技术有着更高的废水处理效率和水平,但同时处理过程也更加复杂,需要高度的技术和经验支持。

工业废水处理技术及其效果实验研究

工业废水处理技术及其效果实验研究

工业废水处理技术及其效果实验研究工业废水污染已经成为全球面临的严峻环境问题之一。

随着工业化的发展,废水排放量不断增加,其对环境和人类健康的影响越来越大。

因此,急需开发和应用有效的工业废水处理技术来减少其对环境的危害。

一、工业废水的分析工业废水通常包含有机物、无机盐、重金属等污染物,这些污染物对环境和人类健康有着不可忽视的危害。

按照排放的不同来源,工业废水可以分为生产过程废水和生活污水两类。

其中,生产过程废水中含有的有机物和无机盐是主要的污染因素,而生活污水则含有较高浓度的重金属离子和有机物质。

工业废水的化学成分复杂,种类繁多,因此要想达到把污染物减至无害水平的目标就需要采用合适的处理技术。

二、工业废水处理技术目前,工业废水处理技术主要有化学法、生物法和物理法等。

其中化学法包括混凝、沉淀、氧化还原、中和等过程,通过各种方法来将污染物化学变化或分解为减少或消除对环境的危害的产品。

而生物法则是利用自然界中的某些生物对有机物的分解、消化,从而达到处理水质的目的。

而物理法则是利用物理原理如过滤、吸附等,将污染物分离、浓缩或凝聚,从而达到减少废水污染的效果。

除此之外,还有各种新型的工业废水处理技术如超滤、反渗透等。

超滤是通过高压和多层复合膜,将工业废水中的污染物进行物理隔离,从而使水中的污染物在膜的一个侧边,只释放出来清洗掉单独成一个污秽的废水缓冲区。

反渗透则是通过压力的作用将水质分离和浓缩,从而达到消除污染物的效果。

三、工业废水处理技术的效果实验研究本次工业废水处理技术的效果实验统计了化学法、生物法和物理法三种处理方法,对三种方法的处理效果进行了比较。

实验使用四种重金属污染物,分别是汞(Hg)、铅(Pb)、铬(Cr)和镉(Cd)进行处理。

结果表明:在处理重金属污染物时,化学法处理效果最好。

化学处理的处理效率可达到99%,其次是物理法的处理效率,达到了90%以上,最后是生物法,处理效率在70%以下。

这表明不同的废水处理技术在处理工业废水时会因污染物的不同而产生不同的反应效果。

工业废水处理技术研究

工业废水处理技术研究

工业废水处理技术研究工业废水是指由于工业生产过程中废水排放而产生的含有有害物质的废水。

这些废水极大地威胁着人类健康和环境安全。

针对这种情况,工业废水的治理技术呼之欲出。

在本文中,将根据不同的工业废水类别,分别探讨目前常见的废水处理技术。

一、电镀废水处理技术电镀废水是一种含有重金属、有机物质和酸碱物质的废水。

这些物质会对水环境产生非常不良的影响。

目前,电镀废水处理的主要方法有以下几种:1.化学沉淀法:通过添加化学药剂,使得电镀废水中的金属离子形成不溶于水的物质,从而实现重金属离子的去除。

但是,该方法只能去除部分有机物,所以需要与其它方法进行配合使用。

2.氧化还原法:使用氧化还原反应降解废水中的有机物质,使其与氧形成CO2和水,并同时使重金属离子被还原为金属物质。

这种方法具有高效、简单等特点,但是需控制还原剂的浓度,否则将会产生二次污染,费用较高。

3.离子交换法:该方法是一种将离子交换介质与废水接触,使废水中的离子被交换掉的技术。

它可以将重金属去除达到92%以上,同时具有工艺简单、效率高以及硫酸盐离子去除率高等优点。

但是,废水处理后产生的废物处理成本较高。

二、印染废水处理技术印染废水主要是由于布料、纺织品和皮革等材料在印染过程中所产生的含有有机物质的废水,其中含有大量的染料和成分。

为了减缓印染废水对环境的影响,目前常用的印染废水处理技术有:1.生化处理:生化处理是将活性污泥引入废水,通过微生物和氧气发酵的方式分解废水中的有机物质为二氧化碳和水。

该方法处理效率高,但是由于一些工艺条件以及氧气的供应不到位等因素,很容易出现微生物死亡、难以稳定等问题。

2.氧化还原法:氧化还原法也可以对印染废水进行处理。

在该方法中,氧化剂会与印染废水中的有机污染物发生氧化反应,从而将其转化为无毒的化合物。

但是对于一些难降解的化合物,如染料,氧化还原法并不是最优解。

3.膜分离技术:膜分离技术是一种新型的处理技术,通过使用具有极高拦截能力的膜进行废水的分离,以实现对印染废水中的有害物质的去除。

工业废水处理技术方案的研究与实践

工业废水处理技术方案的研究与实践

工业废水处理技术方案的研究与实践工业废水是指生产过程中产生的含有有害物质、难以降解的复杂废水。

这种废水的排放不仅直接危害环境,还会对人类的身体健康造成不可逆的伤害。

因此,研究和实践工业废水处理技术方案,成为了当今社会的一项紧迫任务。

一、工业废水处理的必要性随着各种工业的发展,工业废水的数量与日俱增。

这些废水对环境和人体造成的危害不容忽视。

首先是对环境的危害,工业废水中含有大量的重金属、污染物和悬浮物等有害物质,这些物质会大量扰动水体中的物质平衡,导致水体生态系统失衡,从而引发水环境污染。

其次,工业废水的排放对人体的危害也不容小觑。

这些废水中不仅含有有毒有害的重金属元素,还可能在生产过程中产生的有毒有害物质,以及有害细菌等,都会对人体的健康造成危害。

二、工业废水处理技术的分类现阶段,工业废水处理技术多种多样,按照处理原理可以分为以下几种:1.生化法:这种处理方法是利用微生物对有机废水进行降解,通过控制微生物的生长和代谢过程来达到净化水质的目的。

生化法具有成本低、效果好等优点。

2.物化法:这种方法是将水中的难降解的有机物利用化学方法进行氧化分解,将废水转化为无害的终端产物,具有效果稳定、出水质量高的特点。

3.膜分离法:这种方法是利用膜的物理特性对废水进行分离。

通过不同的膜分离技术,可以将废水中的有机物、重金属、离子等不同的有害物质有效地去除,从而达到净化废水的目的。

三、工业废水处理技术方案的实践案例下面介绍几个工业废水处理技术方案的实践案例,以此证明这些技术的可行性和有效性。

1. 国内某大型化工企业:该企业是一家典型的有机废水排放单位,每年排放的废水达数千万立方米。

针对这种情况,该公司采用了生化法加物化法的综合技术方案进行了处理。

经过反复试验和改进,该公司成功地净化了大量的化工废水,排放水质符合国家环保标准,取得了良好的社会和经济效益。

2. 国内一家电子厂:该厂是一家大型电子企业,其生产流程中会产生大量的含重金属废水。

工业污水处理技术分析研究

工业污水处理技术分析研究

工业污水处理技术分析研究1. 引言1.1 背景介绍工业污水是指工业生产过程中产生的含有有害物质和微生物的水体,如果直接排放到环境中,将对环境和人类健康造成严重影响。

随着工业化进程的加快,工业污水排放量不断增加,对水资源的污染问题日益突出。

开展工业污水处理技术研究具有重要意义。

工业污水处理技术的研究与应用是保护水环境、促进经济可持续发展的重要举措。

通过对工业污水的处理,可以有效去除其中的有害物质及微生物,减少对环境的危害,保护水资源,维护生态平衡。

研究和应用工业污水处理技术是当前工业环保工作的紧迫任务之一。

随着科技的发展和工业污水处理技术的不断创新,新型工业污水处理技术不断涌现,为工业污水治理提供了新的思路和方法。

本文将对工业污水的特点进行分析,并介绍常见的工业污水处理技术以及新型工业污水处理技术,探讨其技术应用案例分析和成本效益比较,为相关领域的研究和实践提供参考。

1.2 问题意义工业污水处理技术在现代社会中具有重要的意义,其问题意义主要体现在以下几个方面:1. 环境保护:工业污水中含有大量有害物质,如果直接排放到环境中,将严重污染周围土壤、水源和空气,危害生态平衡,影响人类健康。

开展工业污水处理技术研究和应用,可以有效减少污染物对环境的危害,保护生态环境。

2. 资源循环利用:工业生产过程中排放的废水中含有可再利用的物质和能量,通过科学有效的处理和回收,可以实现资源的循环利用,减少对自然资源的消耗,推动循环经济发展。

3. 经济效益:工业污水处理技术的研究和应用,不仅可以降低企业生产成本,提高生产效率,还可以避免因环境污染带来的经济损失和法律风险,为企业可持续发展创造更好的经济环境。

研究和应用工业污水处理技术具有重要的意义,可以保护环境、推动资源循环利用和增进经济效益。

深入研究和探讨工业污水处理技术,对实现可持续发展具有重要意义。

2. 正文2.1 工业污水特点分析工业污水的种类繁多。

工业污水可以分为有机污水、无机污水、重金属污水等多种类型。

工业废水处理技术的研究和应用

工业废水处理技术的研究和应用

工业废水处理技术的研究和应用随着工业化的进程,工业废水的排放成为了环境污染问题的一个重要来源。

大量的工业废水排放不仅会污染自然环境,还会对人类的生活和健康造成威胁。

因此,工业废水的治理和处理成为了环保领域的一项重要任务。

本文将讨论工业废水处理技术的研究和应用。

工业废水的特点与生活污水相比,工业废水具有更复杂的成分和更高的污染浓度。

工业废水中常含有各种有机物、无机物、重金属和放射性物质等污染物质,其中的有害成分比较复杂,多达上千种。

如果不进行处理,这些污染物质会对地下水、河流和土壤造成严重污染,甚至危及生态平衡。

工业废水处理技术工业废水处理技术多种多样,常用的处理方法包括生物处理、化学处理和物理处理。

下面将介绍其中的几种常见的处理技术。

生物处理生物处理是一种利用微生物生长代谢的原理,将废水中的有机物、氮、磷等转化为微生物细胞和水的技术。

常用的生物处理方式包括活性污泥法、人工湿地法和生物膜法等。

其中,活性污泥法是一种利用具有生物膜的生物污泥来降解污染物质的处理技术。

通过调节废水的pH、温度、DO等处理条件,可以使微生物在污泥中快速生长繁殖,进而实现废水的处理。

另外,人工湿地法是一种利用人工构建的湿地环境,通过植物、土壤和微生物等自然因素,将废水中有害物质降解的处理技术。

化学处理化学处理是指将废水中污染物质与化学物质反应,形成易于沉淀、析出或溶解的物质,以此实现去除废水中的有害成分和污染物质。

常见的化学处理方法包括沉淀、吸附和氧化等。

其中,沉淀法是利用氢氧化钙、氢氧化铁、氢氧化铝等化学物质,与废水中的污染物质反应形成沉淀物质,从而实现废水处理。

吸附法是一种利用吸附材料吸附废水中的污染物质的技术。

常用的吸附材料包括活性炭、酸处理煤等,它能有效地将废水中的有机物、重金属等污染物质吸附下来。

物理处理物理处理是指通过物理手段将废水中的污染物质与水分离,以此实现清洁废水的处理技术。

常见的物理处理方法包括过滤、膜分离和电解等技术。

电子工业废水的处理方法探讨

电子工业废水的处理方法探讨

电子工业废水的处理方法探讨省市:江苏无锡邮编:214000摘要:近些年来,电子工业处于高速发展的蓬勃繁荣状态,对人类文明的发展起着重要的推动作用,但与此同时,电子工业在生产和回收的产品制作过程中会产生大量的电子工业废水,这些废水对环境造成了巨大的破坏,影响着我们的生活。

因此,如何科学合理地处理这些工业废水就成了一个值得研究的课题。

本文主要对含铜废水和含氟废水两种工业废水的处理方法进行深入探讨并给出合理的解决措施。

关键词:电子工业;废水处理;环境污染1背景现状自上世纪90年代以来,由于电子工业对各个领域和行业都具有重要的影响,世界各国对电子工业领域提起了高度的重视,电子工业也迎来了高速发展和蓬勃繁荣的阶段。

电子工业在中国经历了多次改革开放,我国也逐渐变成了“世界电子产品制造业的加工厂”。

电子工业的繁荣在加快了人类文明的进步的同时,也给人类带来了一定的负面影响。

电子工业在生产电子产品和金属制品的过程中,往往会产生大量的电子废水和工业废料,一旦无法得当地处理这些工业垃圾,就会对我们赖以生存的环境产生不可估量的影响。

而现阶段的工业废水处理装置和措施并不能很好地对这些废水进行处理,无法充分的将其中的污染物去除,所以研究如何有效地处理这些废水是非常有必要的。

电子工业废水的种类有很多,目前阶段的电子工业废水主要含有重金属废水、研磨废水、含氟废水、酸碱废水、有机废水等,这些废水大多来自电子工业生产过程中的刻蚀、清洗、研磨等环节。

这些工业废水中的重金属离子大多具有毒性强、毒效长、不可降解等难以处理的特点,并且这些重金属可能会在生物的体内富集,导致生物的机体性能紊乱,对自然生态环境和生物的身体健康都有着严重的危害。

2含铜废水和含氟废水2.1含铜废水的处理随着电子工业的不断发展,其废水的排放量也不断地增加。

根据细分的行业的有所不同,电子工业废水中所含的重金属的种类也有所不同,比较常见的一种就是含铜废水。

含铜废水主要来源于化工、印染、电镀、有色冶炼、集成电路生产等行业。

电子行业废水治理问题与治理技术研究

电子行业废水治理问题与治理技术研究
问题与治理技术 现阶段人们对生态环境的需求日益增 长,生态环境已成为人们追求美好生活的 必需品。如何解决废水问题与如何治理成 为关键,现如今对电子行业的废水治理技 术进行系统研究,建立技术标准体系,从 而进行检测,也大大降低电子工业废水与 电子废水资源利用的成本【1】。电子废水资源 再利用与重金属回收,也是针对不同类型 水质进行专业在利用技术,更具有节能性。 废水中产生大量污泥也是目前电子废水处 理中最头疼问题之一,如果只是进行简单 常规处理,一些有害物质依然存在。与环 保部门进行讨论,强强联手,引进先进技术。 如果能够进行有效处理,不但解决废水污 泥问题,还能够把污泥送给绿化部门作为 农场肥量,如下是几类电子废水治理技术 和需求。 1.1贵金属回收技术 当前部分企业采用了“蚀刻液循环再 生技术”也是一种非常有效的治理方式, 学习先进技术,使废水中贵金属回收技术 研究,除了离子交换,萃取等金属回收技 术,先进技术更明显的把有机和无机的综 合回收。不像以前只做到了简单的铜回收。 该装置主要使里面的铜和其他化学成分有 效的分离,然后进行进一步的处理,最终 达到污染物零排放。像电路板,生产的过 程当中会产生大量刻蚀废液,而“性刻液 循环再生技术”是将装置在内,进行在线 的回收与再生。此技术能达到99.950的电 解铜板,低于Img/1。能够使废水中铜含量 的去除率达90%以上,与传统技术相比具 有几方面优势.(1)能够为我们解决之前 处理成本高的问题(2)减少处理药剂的消 耗量(3)大大提高了处理方式,难度降低。 经过详细对比,技术处理以后每平方米的 废水处理成本降低O,5—0.8元.大大的节省 了开支,也为以后在技术处理这方面提高 了积极性。留有更大的空间。 1.2微生物燃料处理技术 电化学装置是由一种利用电微生物的 催化作用与燃料化学转化成的微生物燃料

污水处理中的电子电器废水处理技术

污水处理中的电子电器废水处理技术

02
CHAPTER
电子电器废水的来源和特性
电子电器废水的来源
电子电器生产废水
电子电器使用废水
在电子电器产品的生产过程中,会产 生大量的废水,其中含有大量的重金 属离子、酸碱物质、有机溶剂等。
在使用电子电器产品过程中,会产生 含有酸碱物质、重金属离子、油污等 废水。
电子电器维修废水
在电子电器的维修过程中,会产生含 有清洗剂、油墨等有机废水的维修废 水。
对未来研究的建议
进一步研究电子电器废水处理技术的原理和机制,深入探 讨各种处理方法的优缺点和适用范围,为实际应用提供更 加科学和可靠的理论依据。
加强电子电器废水处理技术的研发和应用,开发更加高效 、环保、经济的废水处理技术和设备,提高废水处理的效 率和效果。
针对不同类型的电子电器废水,开展针对性的处理技术研 究,提高废水处理的针对性和实用性,为工业废水的治理 和资源化利用提供更加全面和有效的技术支持。
目的和意义
• 电子电器废水中含有大量有毒有害物质,如重金属离子、酸碱物质、油污等,这些物质对环境和人体健康造成了严重威胁 。因此,对电子电器废水进行处理,具有重要的现实意义和科学价值。
污水处理的重要性
• 污水处理是环境保护的重要环节之一,对于保护水资源、维 护生态平衡、保障人体健康等方面具有重要意义。电子电器 废水中含有大量有毒有害物质,如不经处理直接排放,会对 环境和人体健康造成严重危害。因此,对电子电器废水进行 处理,具有重要的环保意义和社会价值。
化学处理技术
氧化还原法
通过化学反应将废水中的有害 物质转化为无害物质或低毒物
质。
中和法
通过加入酸或碱来调节废水pH 值,使其达到中性或接近中性 。
化学沉淀法

工业废水净化技术研究

工业废水净化技术研究

工业废水净化技术研究工业废水是指生产、加工、冷却等生产过程中产生的水,其水质污染严重,包含酸碱废液、有机废液、重金属废液等多种成分,对环境和人类健康造成极大威胁。

为了有效地净化工业废水,实现工业水资源的高效利用,现代科技致力于研究多种废水净化技术,以期达到高效、经济、安全、环保的目标。

本文将从不同角度分析工业废水净化技术的研究现状,以及应用情况。

一、传统净水技术1.1 沉淀法传统的废水净化技术之一是沉淀法。

该技术主要适用于处理悬浮颗粒较大,可利用沉淀作用使水中污物沉降。

沉降池中的悬浮颗粒在沉降时会不断聚集,最终形成一层浓缩的污泥,然后将废水分离出来。

然而,这种技术只能分离掉较大的物质颗粒,对于废水中的细小颗粒和溶解性污染物则无效,且对于强酸性和强碱性废水来说,不适用于这种净化技术。

1.2 活性炭吸附法目前,活性炭吸附法被广泛应用于工业废水的净化中。

活性炭吸附法借助活性炭的高比表面积和多孔结构,在废水中吸附污染物的过程中达到净化目的。

由于活性炭吸附能力强,可有效地去除废水中的有机污染物、重金属离子、颜料、染料等污染物,具有较好的净化效果。

但该技术在吸附物饱和后需要更换活性炭,造成成本上升。

1.3 气浮法气浮法是一种物理化学技术,通过空气的溶解来使废水中的某些污染物脱离水体。

气浮法适用于工业废水中含有悬浮颗粒、大量油脂和污泥的废水。

该技术通过引入压缩空气或其他气体,使气泡在废水中形成大量细小气泡,使污染物颗粒悬浮在气泡上浮至水面,形成泡沫层,然后利用刮板将泡沫层刮离,实现净化废水。

气浮法具有净化效率高、体积小、处理能力大、方便维护等优点,是目前被广泛使用的一种工业废水处理技术。

二、新型废水净化技术2.1 超滤法超滤法是一种利用高分子膜过滤原理进行分离的废水净化技术。

其基本流程为:用泵将工业废水压入超滤膜,通过超滤膜,有效地分离掉水中的悬浮物、胶体、细菌等杂质,在超滤膜的一侧生成澄清的净水。

超滤法对工业废水净化效果显著,可以脱除废水中的有机物、细菌和病毒等,同时还具有可重复使用和高回收率的优点。

浅谈电化学法处理工业废水和生活污水的研究与应用

浅谈电化学法处理工业废水和生活污水的研究与应用

浅谈电化学法处理工业废水和生活污水的研究与应用摘要:随着我国经济的不断增长,排放出的工业废水和生活污水的成分较为复杂并且毒害大,所以需要对废水进行有效的治理。

电化学法的装置较为简单,处理效果好并且不会造成二次污染。

本文通过分析废水排放的现状,列举了目前主要的几种处理废水的电化学的方法并提出了一些建议,希望能够对今后的研究有所帮助。

关键词:电化学法;废水;处理一、废水排放的现状近年来,工业中排放的废水中污染物的种类越来越多,并且存在很多有毒有害和较难降解的有机污染物,比如重金属、石油类或者高分子聚合物等。

除此之外,随着城市化进程的加快,城市中的人口数目增长过快,导致城市中生活污水的排放量也持续增加,其中的成分也较为复杂。

为了防止废水对人类的健康和环境造成威胁,需要及时对工业废水和生活污水进行处理,而电化学法这种方法较为简单,在常温常压下就可以进行,所以应用的范围较广。

二、电化学法处理废水的应用(一)电化学氧化电化学氧化法处理废水的方法是将废水放入电解槽中,通入直流电,夺取阳极上的电子来氧化污染物。

除此之外,溶液中一些电势较低的阴离子在阳极失去电子的时候成为了较强的氧化剂,这些活性物质可以使污染物进行氧化分解。

这两种方法分别称为直接电解氧化和间接电解氧化。

经过近几年电化学氧化在处理废水的实际应用中,取得了显著的效果,特别是对废水的色度处理和氨氮去除剂等。

电化学氧化反应除了发生在阳极之外,还可以发生在阴极,其中最主要的方法是利用氧气还原过氧化氢,用生成的氢氧根进一步氧化为有机物[1]。

根据研究,不同的电极结构会使电催化性能不同,而不同的电极结构是由电极材料本身的性质和不同的电极制备工艺共同决定的。

对电极材料进行深入的研究和改进,可以为电极对污染物的催化和降解作用起到显著的效果。

(二)电化学还原电化学还原法是指利用阴极的还原反应进而去除废水中的污染物。

对一些较难进行化学氧化的毒害有机物,大部分都较容易化学还原,并且这些毒害有机物还原之后的产物,对微生物的抑制性以及毒性都很小,对废水可生化性的提高有显著作用。

电子行业废水研究

电子行业废水研究

注:电子行业包含很多行业,半导体行业、电子元件行业(其中包括电容器、电阻器、电感器、电位器、电路板、电子变压器、磁性材料和电子敏感元件等)、平板显示器行业(其中包括TFT-LCD和PDP等)。

半导体行业废水研究一、废水来源在制备晶圆时,需要使用超纯水冲洗,无机药剂需要用到盐酸、氨水、硫酸和氢氟酸,有机药剂需要用到光阻剂:乙酸丙二醇单甲基醚酯PGMEA(C6H12O3)和乳酸乙酯EL(C5H10O3);显影剂:氢氧化四甲基铵TMAH(C4H13NO);去光阻剂:一甲基-2-比喀NMP(C5H9NO);光阻制程用药:酚(C6H6O);晶片干燥过程用药:异丙醇IPA(C3H8O)。

在使用药剂的过程中就会产生废水。

二、废水水质1、含氟废水常见水质:2、酸碱废水酸碱废水中,常含有SS,所以在处理时需要注意是否另行添加去除颗粒度的设备,或是和研磨废水合流处理。

3、有机废水4、研磨废水5、氨氮废水6、含铜废水具体水质可参看上海华立项目和大连英特尔项目三、出水水质1、国家标准污水综合排放标准2、行业标准3、企业标准有些企业考虑到最终排放水质要与生活污水合流排放,或是响应国家号召,会出现与国家标准和行业标准不相同的标准。

四、工艺流程参考上海华立项目和大连英特尔项目。

电子元件行业废水研究一、废水来源电子元件,以印制电路板行业为主要介绍对象。

在上述印制电路板的过程中,会产生有机废水、酸性废水、碱性废水、含氰废水、络合废水、含铜废水和研磨废水。

二、废水水质废水水质:序号废水种类比例(%)pH COD Cu Ni CN NH3-N 说明1 磨板废水15~30 5~7 <30 <32 络合废水3~8 10 200~300 <50 化学镀铜等清洗水,含EDTA等络合物3 高浓度有机废水3~6 >10 5000~15000 2~10 显影、剥膜、除胶废液和显影首级清洗水4一般有机废水10~15 <10 200~600 脱膜、显影工序的二级后清洗水;贴膜、氧化后、镀锡后以及保养清洗水5 电镀废水15~20 3~5 <60 10~506 综合废水20~30 3~5 80~300 20~35 一般清洗水7 含氰废水0.1~1.0 8~10 30~50 <200 挠性板含氰废水较多8 含镍废水0.1~1.0 2~5 <80 <100 镀镍清洗水9 含氨废水1~5 8~10 60~200 碱性蚀刻清洗水废液成分序号废液种类pH COD 总Cu 废液成分1 油墨废液≥125000~20000 冲板机显影阻焊油墨渣2 褪膜废液≥125000~20000 (3~8)%NaOH,溶解性干膜或湿膜3 化学镀铜废液≥123000~20000 2000~10000 CaSO4,NaOH,EDTA,甲醛4 挂架褪镀废液~5M酸50~100 ~80000 硝酸铜,浓硝酸5 碱性蚀刻废液9 50~100 130000~150000 Cu(NH3)2Cl26 酸性蚀刻废液~2M酸50~100 150000 CuCl2,HCl三、出水水质1、国家标准污水综合排放标准2、行业标准4、企业标准有些企业考虑到最终排放水质要与生活污水合流排放,或是响应国家号召,会出现与国家标准和行业标准不相同的标准。

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工业污水处理论文:电子工业清洗废水的试验探究摘要:电子工业清洗废水是较难生物降解的工业污水之一,因此,须采用其他方法对其进行处理。

文章通过室内烧杯试验研究了采用高铁酸钾氧化法处理该种废水的影响因素和方法,当该种废水的COD浓度在500~800mg/L范围内时,调整废水pH=2左右,投加量高铁酸钾3g/L左右,并分次投加,则当反应时间超过30min后,其COD的去除率可达40%左右,且效果稳定。

活性炭吸附可以进一步去除高铁酸钾反应出水的COD,当活性炭投加量高于10g/L,吸附反应5h时,出水COD低于100mg/L,符合排放标准。

关键词:电子工业;清洗废水;高铁酸钾氧化;活性炭吸附电子工业产品在清洗过程中会产生大量的清洗高效吸附絮凝剂,可以在很宽的pH值范围内吸附絮废水,而这种废水中含有大量的合成洗涤剂和表面活性剂,这些物质很难被生物氧化,因此,属于难生物降解的工业废水[1],在我国环境标准中被列为第二类污染物质。

高铁酸钾(K2FeO4)是一种强氧化剂,其中的铁表现为+6价态,在整个pH值范围内都具有极强的氧化性。

在酸性和碱性溶液中,电对Fe(Ⅵ)/Fe(Ⅲ)的标准电极电位分别为2.20V和0.72V[2]。

相应的电极反应如下:FeO42-+8H++3e-=Fe3++4H2O(1)FeO42-+4H2O+3e-=5Fe(OH)3↓+5OH-(2)同时,高铁酸盐分解产生的氢氧化铁可作为一种凝大部分阴阳离子、有机物和悬浮物,能起到很好的净水作用[3]。

在去除水中无机污染物和有机污染物方面都有较为成功的应用案例[4-5]。

将高铁酸钾氧化法应用到含合成洗涤剂的清洗废水处理方面的报道较少。

笔者通过实验研究了高铁酸钾氧化法与活性炭吸附等常规处理单元联用,以COD为主要目标污染物,探讨了高铁酸钾氧化法对清洗废水的氧化处理效果和主要影响因素,并探寻了最佳工艺条件,为以后工程应用提供理论依据。

1试验材料与方法1.1试验材料1.1.1主要试验仪器(1)MY3000-6混凝试验搅拌仪;(2)SKY-2102C恒温培养振荡箱;(3)Inolab pH720试验室台式pH测定仪。

1.1.2主要试验试剂(1)高铁酸钾,主要含量≥86%,重铬酸钾;(2)颗粒活性炭carbsorb30,硫酸银;(3)七水合硫酸亚铁,硫酸亚铁铵。

1.1.3废水配制试验水样采用厦门市某电子工企业所用的工业清洗剂与自来水配制而成,经过调配使配制废水的COD浓度为700mg/L左右,其组分包括:表面活性剂,10%~30%;脂肪醇,2%~12%;助剂,1%~13%。

1.2试验方法1.2.1正交试验采用高铁酸钾氧化法处理清洗废水,其主要影响因素有废水的pH值、高铁酸钾的投加量、反应时间及反应温度、及废水的初始浓度等,本试验仅考查高铁酸钾投加量、反应时间及初始浓度这三个因素。

废水的pH值均定为2左右,反应温度为室温(25℃)。

1.2.2试验结果的重现性在正交试验最佳反应条件下,进行三组高铁酸钾氧化重复性试验,考察试验的重现性。

1.2.3活性炭吸附处理高铁酸钾反应出水向一系列250mL聚乙烯瓶中加入最佳反应条件下的高铁酸钾氧化出水各100mL,依次加入2、4、6、8、10、20g/L活性炭,于25℃下振荡反应24h,将测定结果对吸附等温线进行拟合。

另取同样序列水样和活性炭投加量于25℃下振荡反应5h,考察吸附处理效果。

数据显示:只有当pH=2左右时,高铁酸钾对废水的COD才有去除效果,而在pH≥3时甚至出现COD负去除的情况。

为了进一步研究pH值对COD去除的影响情况,在2附近再选几个pH值进行试验研究。

数据表明pH值在1.85~2.24之间,COD去除率较高,pH值小于1.85时,COD去除率反而降低。

这是因为高铁酸根在不同酸碱条件下可氧化分解的物质不同[6-7],当pH值低于5时,水中的FeO42-迅速分解[8],且酸性越强,分解速度越快。

本试验中,当pH<1.8时,溶液较高的酸度导致高铁酸钾迅速分解,不能有效发挥其氧化能力。

总的来说,用高铁酸钾氧化处理电子工业清洗废水对pH值的要求较为苛刻。

2.2高铁酸钾投加量对氧化效果的影响,当投加量为3~5g/L时,COD去除率较高且相差不大,大约为37%左右。

起初,随着高铁酸钾投加量的增加,对COD的去除也随之迅速提高。

随着投加量进一步增加,COD有一个下降过程,这可能是因为废水中可降解的大分子或某些难降解的大分子有机物被打碎成小分子有机物,增加了处理废水中的COD 浓度,从而导致COD的去除率变现出来下降。

当继续增大高铁酸钾的投加量,中间产物被降解,COD去除率又呈现上升趋势。

弓晓峰等[9]对高铁酸钾滤液处理垃圾渗滤液的研究显示对COD的去除呈现出相似的趋势。

水平/因素高铁酸钾(g/L)初始浓度(mg/L)反应时间(min)1 1 1307 602 3 717 303 6 358 120表1正交试验各影响因素水平取值第6E期冯浩,等高铁酸钾氧化法处理电子工业清洗废水的试验研究项目数值初始COD(mg/L)717氧化出水COD(mg/L)437 421 440COD去除率(%)39.0 41.3 38.6去除率相对标准偏差(%)3.7结合单因素试验和正交试验结果分析,对于这种试验结果的重现性性质的废水,当COD浓度为700mg/L左右时,调整pH=2,高铁酸钾投加量选取3g/L,且分2次投加,总反应时间控制在30min左右,其COD的去除率可达到40%左右。

2.6试验结果的重现性在上述最佳试验条件下,重复三组高铁酸钾氧化试验,试验结果表明,高铁酸钾氧化对电子清洗废水中COD物质的去除有较好的重现性。

2.7高铁酸钾氧化出水经活性炭吸附2.7.1吸附等温线(25℃)。

由参数可知,活性炭对高铁酸钾氧化出水的吸附较符合Langmuir等温式,在吸附过程中,是单分序号高铁酸钾(g/L)初始浓度(mg/L)反应时间(min)反应后COD(mg/L)COD去除率(%)1 1 1307 60 1102 15.72 1 717 30 6913.63 1 358 120 346 3.34 3 717 120 499 30.35 3 358 60 332 7.46 3 1307 30 906 30.77 6 358 30 365-0.38 6 1307 120 1294 19 6 717 60 655 8.6K1 22.6 47.4 31.7K2 68.4 42.5 34K3 9.3 10.4 34.6极差R 59.1 37 2.9表3正交试验结果(tmin)10 20 30 40 50 60 90 120 180 240终点pH 2.52 2.78 2.63 2.56 2.88 2.76 3.23 2.69 2.75 2.69不同时间下反应终点pH值2.3反应时间对氧化效果的影响,反应30min 后,COD去除率达到35.3%,继续延长反应时间,去除率提高缓慢,反应至2h时,COD去除率达到41.9%,之后,COD 去除率反而下降。

表明反应之后出水pH值集中在2.5~3.3之间。

2.4投加方式对氧化效果的影响总体来看,分次投加比单次投加时,COD去除率高出约10%左右。

主要原因是由于高铁酸钾在酸度较高的情况下迅速分解,虽然分解后其氧化性仍然存在,但是已不能被充分利用,总体来说,分次投加更能够有效利用高铁酸钾的氧化性。

2.5正交试验结果分析由数据以及极差分析可以看出,在所选定的影响因素和水平下,高铁酸钾的投加量是最重要的影响因素,其次是待处理废水的浓度,再次是反应时间的影响。

355类型Freundlich方程q(mmg/g)K(LL/mg)K 1/n R2出水吸附76.3 7.155×10-33.3231 0.4235 0.6881Langmuir 方程R20.862表5高铁酸钾氧化出水与清洗废水经活性炭吸附的吸附方程参数活性炭量(g/L)2 4 6 8 10 20吸附前COD (mg/L)442吸附后COD(mg/L)383 272 185 110 94 93高铁酸钾出水经活性炭吸附前后的COD变化子层的化学吸附起主要作用。

这可能由于高铁酸钾对废水的氧化程度有限,废水中大部分污染物质的结构没有被破坏,仍以原来的存在方式被吸附。

2.7.2出水COD表6所示为在最佳反应条件下,高铁酸钾氧化出水经活性炭吸附前后的COD值。

经过5h的吸附,当投加的活性炭量大于10g/L时,出水COD降至100mg/L 以下,符合国家污水综合排放一级标准(GB8978-1996)。

3结论(1)高铁酸钾氧化法对电子工业清洗废水有一定的氧化处理作用,在pH值为2,分次投加高铁酸钾共3g/L,氧化反应30min的条件下,对COD初始浓度为700mg/L左右的清洗废水,其去除率达到40%左右。

(2)活性炭吸附可以进一步去除高铁酸钾反应出水的COD,当活性炭投加量高于10g/L,吸附反应5h时,出水COD低于100 mg/L,符合排放标准。

[参考文献][1]刘程,米裕民.表面活性剂性质理论与应用[M].北京:北京工业大学出版社,2003:348-368.[2]孙德智.环境工程中的高级氧化技术[M].北京:化学工业出版社,2002:46-55.[3]孔凡贵.高级氧化技术处理油田水中污染物的研究[D].大庆:大庆石油学院,2003,12-14.[4]李瑞珍,张坤玲,张玮.绿色多功能材料高铁酸钾的应用研究进展[J].石家庄职业技术学院学报,2008,20(4):47-49.[5]王利平,徐金妹,董旭.高铁酸钾药剂处理废水的研究现状[J].工业水处理,2007,27(10):9-13.[6]Graham N,Jiang C C,Li X Z,et al.The influence of pH onthe degradation of phenol and chlorophenols by potassiumferrate[J].Chemosphere,2004,56:949-956.[7]陆晶,黄丽,邵春雷,等.高铁酸钾氧化降解罗丹明(RhB)水溶液的研究[J].环境化学,2007,26(3):366-370.[8]曲久辉,林谡,王立立.高铁酸盐的溶液稳定性及其在水质净化中的应用[J].环境科学学报,2001,21(sl):106-109 .[9]弓晓峰,雷婷,武和胜.高铁酸钾滤液处理垃圾渗滤液[J].水处理技术,2008,34(6):37-39.。

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