李秋梅
- 作品数:9 被引量:49H指数:4
- 供职机构:山东建筑大学市政与环境工程学院更多>>
- 发文基金:山东省优秀中青年科学家科研奖励基金更多>>
- 相关领域:环境科学与工程化学工程建筑科学更多>>
- 铁屑微电解-混凝深度处理麦草浆中段废水被引量:21
- 2007年
- 采用铁屑微电解-混凝组合工艺对麦草制浆造纸中段废水进行深度处理。实验表明,曝气条件下,调节废水的初始pH值5.2,废水与铁屑体积比为3.0,进行微电解反应20min,然后调节pH值为9.3进行混凝沉淀,出水澄清透明,CODCr和色度去除率分别可达68.4%和98.7%;紫外光谱分析表明,出水的吸收峰范围和强度大大减小,共轭双键、芳环等基团大量减少,废水中的特征污染物得到有效去除。
- 武道吉李秋梅谭风训
- 关键词:中段废水深度处理铁屑微电解混凝麦草浆
- 铁屑对铁屑微电解深度处理中段水的影响
- 在铁屑微电解深度处理造纸中段废水中,反应的填料--铁屑,对反应效果有着直接的影响.本文研究发现,对于实验所用水样,合适的铁屑投加量,以废水与铁屑的表观体积比计为3.0;从铁的使用程度来看,使用程度不同,活化方式稍有不同;...
- 武道吉李秋梅
- 关键词:铁屑微电解深度处理造纸中段废水降解污染物
- 文献传递
- 沸石活化与再生实验研究被引量:13
- 2006年
- 以丝光沸石处理济南某水库微污染水为例,通过实验考察沸石去除水中CODMn、NH3-N的效能,研究沸石的活化和再生。提出了此类沸石的最佳活化方法为:温度700℃、焙烧2.5 h后,再用5%的NaCl溶液浸泡3 h;最佳再生方法为直接用5%的NaOH溶液浸泡3 h。
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- 关键词:沸石微污染水活化
- 微电解与Fenton法深度处理草浆造纸中段废水试验研究
- 造纸中段废水包括制浆过程中洗、选、漂工段排放的废水,由于处理不当而溢漏的黑液也可能混掺其中。中段水经二级处理后可以达到现在的国家排放标准,但是,仍然残留有高的色度,以及难以生化降解的木质素和剧毒的有机氯化物,对生态环境有...
- 李秋梅
- 关键词:微电解FENTON法造纸废水废水处理
- 文献传递
- 造纸中段废水深度处理方法探析被引量:9
- 2007年
- 从造纸中段废水的处理现状出发,对其深度处理的必要性和紧迫性进行了讨论,并以广泛研究和实际应用的废水深度处理方法为基础,对其应用于中段废水深度处理的可行性进行了分析。对于造纸中段废水的深度处理,单一的处理方法均存在其应用局限性,其中物化法有成本高、吸附剂再生困难、污泥量大等缺点,生物法则难以进一步降低废水的COD,生态法易受土地资源及气候等条件的制约。分析表明,只有通过不同方法的联合,优势互补,才能做到经济性和实用性的统一。
- 谭凤训李秋梅武道吉孙梅
- 关键词:造纸中段废水难降解废水深度处理
- 造纸中段废水深度处理方法探析被引量:3
- 2007年
- 从造纸中段废水的处理现状出发,对造纸中段废水深度处理的必要性和紧迫性进行了总结,并以广泛研究和实际应用的废水深度处理方法为基础,对它们应用于中段废水深度处理的可行性进行分析。对于中段水的深度处理,如果采取单一的处理方法,物化法存在着成本高、吸附剂再生困难、污泥量大等缺点,生物法难于进一步降低COD,生态法受土地等条件的制约,有着应用的局限性。只有通过方法的联合,优势互补,才能做到经济性和实用性的统一。
- 李秋梅武道吉孙梅
- 关键词:造纸中段废水深度处理难降解废水
- 沸石活化与再生实验研究
- 以丝光沸石处理济南某水库微污染水为例,通过实验考察沸石去除水中CODMn、NH3-N的效能,研究沸石的活化和再生.提出了此类沸石的最佳活化方法为:温度700℃、焙烧2.5 h后,再用5%的NaCl溶液浸泡3 h;最佳再生...
- 谭凤训武道吉李秋梅李满
- 关键词:天然沸石微污染水处理
- 文献传递
- 强化混凝去除腐殖酸的试验研究(英文)
- 2007年
- 选用Al2(SO4)3、FeCl3混凝剂对腐殖酸的强化混凝试验表明,强化混凝对腐殖酸有很好的去除效果。pH值和混凝剂投加量是影响腐殖酸处理效率的主要因素,其中调整pH值更有效。Al2(SO4)3混凝的最佳pH值在5左右,FeCl3在4左右。Al2(SO4)3投加量为4mg/L时,DOC、CODMn及UV254去除率可分别达到69.7%、84.8%和96.9%。FeCl3投加量为5mg/L时,DOC、CODMn及UV254去除率可分别达到78.1%、89.3%和97.8%。
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- 关键词:强化混凝腐殖酸硫酸铝三氯化铁
- 活性氧化铝处理含氟地下水(英文)被引量:4
- 2007年
- 综合比较了不同活化剂对Al2O3除氟能力的影响,从而选定Al2(SO4)3为活化剂;并对活化和再生方法进行了研究,提出了最佳的活化和再生工艺参数:对于Al2O3使用前的活化,采用4%Al2(SO4)3以滤料/活化剂=1∶1的体积比活化4h即可取得良好的效果;而Al2O3吸附饱和后,再次使用前要再生以恢复其除氟能力,对于本试验使用的Al2O3,采用4%Al2(SO4)3再生2h即可取得良好的再生效果。
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- 关键词:Γ-AL2O3除氟工艺