支撑液膜萃取回收高浓度煤气化含酚废水研究

煤气化废水中高浓度的酚类物质,严重影响了煤气化废水的处理,然而其中的酚类物质具有很高的回收价值。支撑液膜技术是一种萃取剂用量小、萃取效果高、能耗低、无二次污染的新型分离技术。这些优势使支撑液膜技术在回收处理高浓度煤气化含酚废水领域中有着广阔的发展空间。 本论文以聚丙烯(PP)中空纤维膜与聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维膜为支撑液膜支撑体,萃取剂-煤油混合物为液膜相,以NaOH溶液为反萃取相,萃取回收处理高浓度煤气化含酚废水。实验主要研究内容为:(1)研究磷酸三丁酯(TBP)、N,N-二(1-甲基庚基)已酰胺(N-503)、三烷基氧化膦(TRPO)三种萃取剂在液膜相中的不同体积浓度,对高浓度煤气化含酚废水萃取效率影响;(2)分析了支撑液膜支撑体的膜丝孔径、膜丝壁厚等性质对支撑液膜体系的萃取效果的影响;(3)考察了膜组件连接形式以及料液相温度等操作条件对萃取回收效果的影响;(4)对筛选出的支撑液膜体系进行连续试验,检测其持续稳定运行能......阅读全文

支撑液膜萃取回收高浓度煤气化含酚废水研究

煤气化废水中高浓度的酚类物质,严重影响了煤气化废水的处理,然而其中的酚类物质具有很高的回收价值。支撑液膜技术是一种萃取剂用量小、萃取效果高、能耗低、无二次污染的新型分离技术。这些优势使支撑液膜技术在回收处理高浓度煤气化含酚废水领域中有着广阔的发展空间。 本论文以聚丙烯(PP)中空纤维膜与聚偏氟乙烯(

中空纤维膜萃取处理含酚废水的研究

苯酚及其衍生物是常见的水体污染物,传统的液液萃取处理含酚废水存在溶剂掺混损失等问题。膜萃取结合液液萃取和膜分离技术,能够减少溶剂损失和二次污染。本论文对常见的含酚废水处理方式进行了综述,重点介绍了膜萃取的研究进展。首先研究了多种物理萃取剂、不同稀释剂和磷酸三丁酯络合萃取剂的萃取平衡分配系数;以及不同

甲基叔丁基醚萃取煤气化含酚废水体系液液相平衡研究

煤气化废水是在煤气化过程中,由于冷却、洗涤和净化等工艺中产生的。其水质组成十分复杂、多元酚含量高、水量大、生化处理困难。目前工业上通常采用萃取分离技术对其进行预处理,在回收废水中大部分酚类物质后,再进一步生化处理,实现最终排放。 本论文以某煤气化厂产生的煤气化废水为研究对象。针对煤气化废水的特点,在

煤化工含酚废水萃取剂萃取性能的研究

我国的水资源日益紧缺,而工业废水的污染依然相对严重,其中煤化工含酚废水的产生量大、生物降解困难,是环境治理中亟待解决的难题。发展高效的废水处理方法,对水资源的循环利用和环境保护都有重要的意义。溶剂萃取法是处理高浓度含酚废水的最有效方法之一,本文对萃取法处理含酚废水相关的测定方法、萃取剂的性能强化、萃

溶剂萃取法处理高浓度含酚有机工业废水

工业的发展使得高浓度有机工业废水的处理成为一个难题。没食子酸不仅是一种多酚类化合物,还是一种羧酸,广泛的应用于食品、医药、化工、生物等领域。本文采用溶剂萃取的方法去除和回收没食子酸生产废水。三组萃取剂分别为磷酸三丁酯(TBP)/甲基异丁基酮(MIBK)/正己烷,TBP/正辛醇/正己烷和正己醇。本文研

萃取法处理含酚废水的研究进展

介绍了液-液萃取、膜萃取和液膜萃取3种萃取处理含酚废水方法,叙述了它们的原理、特性、工艺以及应用优势和存在问题。认为高效、低毒、溶解度小、廉价萃取剂的开发,多种萃取剂混合协同作用的机理研究对提升整个萃取效率起关键作用;膜萃取应从膜材料着手,加强制备廉价、高通量的膜组件;并着力研究膜溶胀和膜污染的机理

离心萃取机处理造纸加工中含酚废水

由于造纸业用水量大,造纸过程中产生的大量废水,也是造成水污染的重要原因之一。这不但是我国造纸工业污染防治的首要问题,也是我国工业废水进行达标处理的首要问题。造纸过程中产生的大量的酚类、有毒物质对生态环境和人体健康都会造成了严重威胁。本文主要介绍,离心萃取机在密闭的环境下处理造纸工业中的含酚废水。主要

你知道工业煤气化废水处理技术及其应用吗

  北极星水处理网讯(华信博润科技发布)根据目前国内外应用较多的Lurgi碎煤加压气化技术、Shell干粉煤气化技术和Texaco水煤浆气化煤气化技术,总结了上述3种煤气化废水的水质,综述了煤气化废水的预处理技术、生化处理技术、深度处理技术及回用(或近零排放)技术,列举了上述技术在实际中的应用,指出

你知道工业煤气化废水处理技术及其应用吗

  北极星水处理网讯(华信博润科技发布)根据目前国内外应用较多的Lurgi碎煤加压气化技术、Shell干粉煤气化技术和Texaco水煤浆气化煤气化技术,总结了上述3种煤气化废水的水质,综述了煤气化废水的预处理技术、生化处理技术、深度处理技术及回用(或近零排放)技术,列举了上述技术在实际中的应用,指出

甲基正丁基甲酮萃取煤化工高浓含酚废水实验研究

劣质煤在400-1000°C处理过程中会产生高浓含酚废水,工业上可行的方法是采用酚氨回收技术对废水中有价值物质回收利用,而后将其送入后续生化处理阶段进一步处理。其中溶剂萃取是酚氨回收的关键环节。本论文针对高浓含酚废水的特点,选择甲基正丁基甲酮(Methyl butyl ketone,MBK)作为萃取

你知道工业煤气化废水处理技术及其应用吗

虽然我国的能源结构调整取得了显著效果,但煤在我国的能源消费中仍处于主导地位。发展以煤为原料的化工产业,可以依靠我国丰富的煤炭资源,保障我国的基本化学品供给和能源安全,具有十分重要的意义。煤化工产业可分为传统煤化工和新型煤化工2 大类。目前,传统煤化工产品已经存在结构性产能过剩的现象,以煤气化为龙头的

萃取法回收含酸废水中盐酸的研究

钢铁行业每年持续产生的酸洗废液中,除含有大量亚铁盐外,还有相当一部分的游离残酸,对生态环境造成极大危害,对其进行资源化是构建两型社会的必然选择。针对此问题,本文主要对溶剂萃取法回收酸洗废液中盐酸的工艺技术进行了研究,实现了酸洗废液中盐酸和亚铁盐的分离以及盐酸的资源化。首先,在几类典型的萃取剂中选择常

含酚废水的处理方法介绍

回收酚的方法有溶剂萃取法、蒸汽吹脱法、吸附法、封闭循环法等。含酚质量浓度在300mg/L以下的废水可用生物氧化、化学氧化、物理化学氧化等方法进行处理后排放或回收。

含酚废水的概念,来源和危害

含酚废水主要来自焦化厂、煤气厂、石油化工厂、绝缘材料厂等工业部门以及石油裂解制乙烯、合成苯酚、聚酰胺纤维、合成染料、有机农药和酚醛树脂生产过程。含酚废水中主要含有酚基化合物,如苯酚、甲酚、二甲酚和硝基甲酚等。酚基化合物是一种原生质毒物,可使蛋白质凝固。水中酚的质量浓度达到0.1一0.2mg/L时,鱼

酚、挥发酚和不挥发酚的区别及含酚废水治理方法

   酚是一种重要的化工原料,广泛应用于杀虫剂、杀菌剂、化工、制药、合成纤维等行业。酚类化合物具有高毒性、难降解、持久性等特征,是重要的有机污染物之一。酚类为原生质毒,属高毒物质,人体摄入一定量会出现急性中毒症状;长期饮用被酚污染的水,可引起头痛、出疹、瘙痒、贫血及各种神经系统症状。当水中含酚0.1

含氰废水的治理措施和回收方法

含氰废水治理措施主要有:(1)改革工艺,减少或消除外排含氰废水,如采用无氰电镀法可消除电镀车间工业废水。(2)含氰量高的废水,应采用回收利用,含氰量低的废水应净化处理方可排放。回收方法有酸化曝气—碱液吸收法、蒸汽解吸法等。治理方法有碱性氯化法、电解氧化法、加压水解法、生物化学法、生物铁法、硫酸亚铁法

含酸废水处理的8种方法

  每年我国大约要排出工业废酸近百万立方米,化工厂、化纤厂、金属表面处理行业及电镀行业等在其制酸用和酸的过程中,会排出大量的酸性废水。如果直接排放这些工业酸性废水,会将管道腐蚀,损坏农作物,伤害鱼类等的水生物,破坏生态环境,危害人体健康。  污水处理技术  所以,工业酸性废水必须经过处理以达到国家排

采用HBL121从锌置换渣高浓度硫酸浸出液中萃取回收镓

针对现行的湿法炼锌渣中萃取镓工艺存在调酸复杂、添加络合剂成本高、有机相损失严重等弊端,采用新型萃取剂HBL121从锌置换渣的高浓度硫酸浸出液中直接萃取镓,考察料液酸度、萃取剂浓度、萃取温度、萃取时间和相比对萃取的影响以及H2SO4浓度、反萃温度、反萃时间和反萃相比对反萃的影响,分别绘制萃取平衡等温线

协同萃取法分离和回收废水中重金属离子的研究现状

湿法冶金过程常产生大量含重金属离子的废水,极易对环境造成危害。这些重金属离子通常包括Zn(II),Cu(II),Cd(II),Ni(II),Co(II),As(III)和Pb(II),将这些重金属离子有效分离回收是当前的研究热点。综述了有机磷酸、羧酸以及羟肟等萃取剂在分离重金属离子时的分离效果及规律

协同萃取法分离和回收废水中重金属离子的研究现状

湿法冶金过程常产生大量含重金属离子的废水,极易对环境造成危害。这些重金属离子通常包括Zn(II),Cu(II),Cd(II),Ni(II),Co(II),As(III)和Pb(II),将这些重金属离子有效分离回收是当前的研究热点。综述了有机磷酸、羧酸以及羟肟等萃取剂在分离重金属离子时的分离效果及规律

高浓度难降解有机废水处理

高浓度难降解有机废水的高效处理已成为国内外环境保护技术领域中亟待解决的一个难题。本文高浓度难降解有机废水的特点,主要综述了国内外对高浓度难降解有机废水不同处理技术的现状,并对不同技术发展进行了分析对比,zui后提出了针对高浓度难降解有机废水处理技术的发展趋势。有机废水处理技术1.引言高浓度难降解有机

高浓度难降解有机废水处理

高浓度难降解有机废水的处理已成为国内外环境保护技术领域中亟待解决的一个难题。本文高浓度难降解有机废水的特点,主要综述了国内外对高浓度难降解有机废水不同处理技术的现状,并对不同技术发展进行了分析对比,zui后提出了针对高浓度难降解有机废水处理技术的发展趋势。有机废水处理技术1.引言高浓度难降解有机废水

环境科学中萃取剂的使用方法

萃取过程中所用的溶剂。要求对液体或固体混合物中的组分具有选择性的溶解能力。如果是液液萃取,则还要求不溶或仅稍溶于被萃取的溶液中。萃取常用作废水处理物理化学方法之一。将萃取剂投到废水中,通过混合传质过程,水中的溶质 (污染物) 即溶于萃取剂中,借助比重的不同,将萃取剂与废水分离,废水得到一定程度的净化

畜牧实验室污水处理设备

畜牧局实验室污水处理设备出水合格 的详细介绍畜牧局实验室污水处理设备据公开资料,该系统设备独具废水收集单元、自动调节单元、混凝气浮自动搅拌单元、絮凝助凝沉淀反应单元、沉降分离单元、多程高级氧化处理单元、多级分解降解处理单元等繁复处理举措;并辅以高低电位差微电解技术、电化学氧化还原专利技术、两级有机生

高浓度有机废水的特点

高浓度有机废水主要具有以下特点  一是有机物浓度高。COD一般在2 000 mg/L以上,有的甚至高达几万乃至几十万mg/L,相对而言,BOD较低,很多废水BOD与COD的比值小于0.3。 二是成分复杂。含有毒性物质废水中有机物以芳香族化合物和杂环化合物居多,还多含有硫化物、氮化物、重金属和有毒有机

总结化学实验室废水的产生、分类及其处理方法

 一、化学实验室废水的产生与分类   1、化学实验室废水的产生   化学实验室废水的产生,主要来自高校化学实验和科研实验,实验废水量的不确定性、多变性、复杂性是其自身的特点,实验废水分为高浓度和低浓度的废水,高浓度废水主要是标签脱落后的不明潮解试剂,失效的液态试剂,科研和实验中的衍生物及副产品,剧毒

化学实验室废水的处理方法

   在化学实验室使用的试剂和药品,少则近百种,多则上千种。目前实验室所用的化学试剂常见的有酸、碱、重金属盐和酚及其他有机物等,其中大多数都对环境产生严重的污染,而且对人体健康是有害的。其中也有些可以在环境中长期存在,很难降解;有些甚至在降解的过程中又造成二次污染。   有什么办法可以有效改善呢?

反渗透设备对高浓度有机废水的处理介绍

  在高浓度有机废水处理中, 膜技术发挥着越来越重要的作用, 已在制药废水、制糖废水、含酚废水、乳化液废水、啤酒废水、味精废水等领域得到了应用。1976 年, 日本就通过管式反渗透处理系统实现了水产品( 主要是鱼、蟹、贝类等) 加工有机废水的回收利用, 通过气浮、反渗透的二级处理, COD 由600

不同污染物需要不同的实验室废水处理方法

 如今,越来越多的人认识到“保护环境,人人有责”这一点,随着工业科技的不断发展,我们国家在培养人才方面也不遗余力,建设起越来越多的实验室来满足化学、化工和检测分析的要求。对于实验室废水处理方面也有着自己一套的手段,避免污染物的积累对水环境、土壤环境和人的健康造成影响。我们下面就根据不同的成分来了解一

从高酸度溶液中萃取钼及回收酸的研究

钼是一种重要的战略金属。目前针对溶液中钼回收的研究主要集中在低酸度或碱性条件下进行萃取和离子交换,高酸度溶液中钼的回收鲜有报道。针对一些含钼的高浓度酸溶液,采用现有的回收方法,溶液中的游离酸不仅不能循环使用,还需要消耗大量的碱来调节酸度。本文主要以镍钼矿的高酸度浸出液为料液,首次提出用萃取剂HBL1