O3-BAC工艺技术原理与作用机制臭氧-生物活性炭(O3-BAC)工艺是一种将臭氧氧化与生物活性炭吸附相结合的高级废水处理技术,在市政污水和工业废水深度处理领域展现出显著优势。该工艺通过臭氧的强氧化作用改变有机物分子结构,提高废水可生化性,随后利用活性炭的吸附性能和表面附着的微生物群落实现有机物的进一步降解去
25-06-11 查看详情双极膜电渗析技术(BMED)是近年来发展迅猛的一种高效膜分离技术,其核心在于利用双极膜特有的水解离能力实现有机酸盐向有机酸的转化。双极膜由阴、阳离子交换层复合而成,在直流电场作用下,中间界面层的水分子解离产生H⁺和OH⁻离子,分别通过阳膜层和阴膜层迁移。这一特性使其能够在不引入其他盐离子的情况下,高效地将有机
25-06-11 查看详情湿法磷酸生产过程中产生的汽提脱氟淤渣是一种含有高浓度氟化物(通常3-10%)和磷、钙等元素的工业副产物。随着我国磷化工产业的快速发展,这类淤渣的年产量已超过200万吨,其不当处置不仅造成资源浪费,更会导致严重的氟污染问题。传统填埋或堆存处理方式面临土地占用大(每万吨淤渣需占地约1.5亩)、环境风险高等困境。近年
25-06-11 查看详情工业废水深度处理新工艺研究与应用进展随着我国环保法规日益严格和"水十条"等政策的深入实施,工业废水处理已从传统的达标排放向深度处理与资源化方向转变。本文将系统介绍当前工业废水深度处理领域的新工艺技术,分析其技术原理、应用特点及未来发展趋势,为工业企业选择合适处理方案提供参考。高级氧化技术新进展
25-06-09 查看详情酸性废水中的氨氮污染已成为制约冶金、化工等行业绿色发展的重要瓶颈。这类废水通常pH值低于3,氨氮浓度在10-50mg/L之间,同时含有重金属离子等复杂成分。传统处理方法难以同时解决酸性环境和氨氮去除的双重挑战,亟需开发高效经济的处理技术。本文将系统分析当前酸性废水氨氮去除的主流技术,探讨其原理特点、应用案例及未
25-06-09 查看详情焦化含油废水是煤化工行业典型的高毒性难降解废水,含酚、氰、多环芳烃及乳化油等污染物,COD常超3000 mg/L,传统生物法处理效率不足40%。三维电极技术通过引入粒子电极构建微电解场,实现传质效率与氧化能力的协同提升,成为深度处理的核心工艺之一。
25-06-07 查看详情我国透析治疗年服务患者超80万人次,由此产生大量高污染废水:生物污染负荷高:含耐药菌(如MRSA、ESBLs)达10³ - 10⁶ CFU/mL
25-06-05 查看详情我国纺织园区年排水量超150亿吨,其中印染废水占比60%以上,具有"高色度、高COD、高盐度"特征:水质差异显著:pH 6 - 12、色度500 - 3000倍、COD 800 - 5000mg/L
25-06-05 查看详情废水处理中碱性化学品的核心作用与挑战在废水处理领域,碱性化学品的应用贯穿中和、沉淀、破乳、消毒等多个关键环节。从酸性工业废水的pH值调节到高毒性重金属离子的去除,碱性物质的作用不止于中和酸性环境,更在于通过化学转化实现污染物的分离与无害化。然而,面对种类繁多的碱性化学品,如何科学选择以实现安全、
25-06-03 查看详情废水处理前中和的重要性工业生产活动产生大量废水,其中酸性或碱性废水需经过中和处理以达到环保排放标准。酸碱中和不仅是水质净化的第一步,更是避免后续处理设施受损的关键环节。未经处理的强酸(如硫酸pH12)废水直接进入生化系统,可能导致微生物死亡、设备腐蚀、沉淀结垢等问题。因此,科学选择中和剂、精准控制
25-06-03 查看详情