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發布時間:2020-08-08 07:22  
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生物接觸氧化處理烏洛托品廢水
有通過芬頓氧化 生物接觸氧化處理烏洛托品廢水,但采用芬頓氧化法,需要用到大量的酸對廢水進行PH調節,由于大量催化劑的使用,在芬頓氧化后端會產生大量的固體危廢,不但運行成本高,而且產生了二次污染;急救措施 皮膚接觸:脫去污染的衣著,用肥皂水和清水徹底沖洗皮膚。另外也要用反滲透法對廢水進行濃縮,以回收廢水中的烏洛托品,但此法很容易造成反滲透膜的堵塞,進而報廢,無法滿足穩定運行的需要,工藝尚不成熟。

多效催化氧化工藝使用于各種高濃度高鹽分有機廢水
多效催化氧化可以根據客戶需要,既可以將廢水中的有機物完全氧化,也可以只氧化成小分子有機物,然后通過生化繼續處理。多效催化氧化在消減COD的同時提高了廢水BOD5/COD值,從而通過后段生化進一步將廢水COD去除,這樣大大降低了運行成本;8g,精密稱定,加水50mL使溶解,加紅-溴綠混合指示液10滴,用本液滴定至溶液由綠色轉變為紫紅色時,煮沸2分鐘,冷卻至室溫,繼續滴定至溶液由綠色變為暗紫色。 (5)多效催化氧化使用的催化劑為一次投入,3-5年更換一次,不需要人工維護,對操作人員要求相對降低; (6)多效催化氧化工藝使用于各種高濃度高鹽分有機廢水,可使用在各種廢水當中,無論新建還是改造項目上,催化氧化都具有獨特工藝優勢。

缺氧反硝化過程對污染物具有較高的降解效率
缺氧反硝化過程對污染物具有較高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有機物的去除率分別為62%和36%,故反硝化反應是*為經濟的節能型降解過程。 (4)容積負荷高。盡管該領域已經發展的比較成熟,然而發展更加安全的方法合成芳香腈類化合物顯得仍然很有必要,正是在這樣一個背景下,近來自常州大學的Cheng團隊報道了烏洛托品作為CN源的碘代芳烴的偶聯反應,反應底物普適性很廣,產率可達91%。由于硝化階段采用了強化生化,反硝化階段又采用了高濃度污泥的膜技術,有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度,與國外同類工藝相比,具有較高的容積負荷。
控制防護職業接觸限值中國MAC(mg/m3)
控制防護 職業接觸限值 中國MAC(mg/m3):未制定標準 前蘇聯MAC(mg/m3):未制定標準 TLVTN:未制定標準 TLVWN:未制定標準烏洛托品監測方法: 工程控制:密閉操作,局部排風。 呼吸系統防護:粉塵濃度較高的環境中,佩戴自吸過濾式防塵口罩。必要時,建議佩戴自給式呼吸器。 眼睛防護:戴化學安全防護眼鏡。 身體防護:穿防毒物滲透工作服。 手防護:戴一般作業防護手套。 其他防護:工作現場禁止吸煙、進食和飲水。有通過芬頓氧化 生物接觸氧化處理烏洛托品廢水,但采用芬頓氧化法,需要用到大量的酸對廢水進行PH調節,由于大量催化劑的使用,在芬頓氧化后端會產生大量的固體危廢,不但運行成本高,而且產生了二次污染。工作完畢,淋浴更衣。注意個人清潔衛生。
