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化工、食品、印染企业废水中最有效的降低COD方法

贤惠的中心
无心的哈密瓜,数据线
2023-01-27 17:04:38

化工、食品、印染企业废水中最有效的降低COD方法?

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友好的棉花糖
昏睡的小虾米
2026-01-23 22:44:13

电化学法

电化学法处理废水的实质,就是直接或间接的利用电解作用,把水中污染物去除,或把有毒物质变成无毒或低毒物质。用电解法或电化学法处理废水,按照去除对象以及产生的电化学作用来区分,又可分为电化学氧化,电化学还原,电气浮等法。

①电化学氧化法

电化学氧化法是利用阳极的直接电极反应(如CN-的阳极氧化)与某些阳极反应产物(如Cl2,ClO-,O2等)间接的氧化作用(如阳极产物Cl2除氰脱色)来使废水中污染物氧化破坏。实际上,为了强化阳极的氧化作用,通常投加一定量的食盐,进行所谓电氯化,这时阳极的直接氧化作用和间接氧化作用往往同时起作用。电化学氧化法主要用于去除水中氰,酚以及COD,S2-等。

②电化学还原

电解槽的阴极可以给出电子,相当于还原剂,可使废水中的重金属离子还原出来,沉积于阴极,予以回收利用。还可把六价铬(CrO24-或Cr2O72-)及五价砷(AsO3-或As43-)分别还原为Cr3+ 及AsH3,予以去除或回收。

③电气浮法

废水电解时,由于水的电解及有机物的电解氧化,在阳极和阴极表面上会有气体(如H2,O2,CO2,Cl2等),呈微小气泡析出,它们在上升过程中,可粘附水中杂质微粒及油类浮到水面而分离。利用这一原理的技术或方法称为电气浮法,又称电解浮上法。电解时,不仅有气泡浮上作用,而且还兼有凝聚,共沉,电化学氧化,电化学还原等作用。

 臭氧氧化法

臭氧的分子式O3,是氧的一种同素异形体,与氧具有无色、无臭、无味及无毒等特性不同,它是淡蓝色的,且具有特殊的“新鲜”气味,在浓度稍高时具有毒性。近年来,光催化氧化技术在煮练废水处理领域的应用具有良好的市场前景和经济效益,但该领域的研究还存在诸多问题,如寻求更高效的催化剂,催化剂分离与回收等。O3/UV联合氧化技术是一种在可见光或紫外光作用下进行的光化学过程,因其反应条件温和(常温、常压)、氧化能力强而迅速发展。O3/UV法是20世纪70年代发展起来的,主要用于处理废水中有毒有害且无法生物降解的物质。自80年代以来,O3/UV法研究范围扩展到饮用水的深度处理,并已成功地应用于处理煮练印染工业废水。李兵宇在半序批式反应器中进行废水的O3/UV氧化,间歇及连续生化反应器中进行生化处理,以COD去除率、BOD/COD、臭氧消耗系数和臭氧消耗量等指标,考察O3/UV与生化组合处理印染废水的工艺。

生物法处理煮练废水

生物法是靠微生物酶来氧化或还原染料分子,破坏其不饱和键及发色基团,从而达到处理目的的一种废水处理方法。由于微生物繁殖速率快、适应性强、成本低廉,近年来在煮练废水的处理中得到了广泛的应用。根据生物处理的反应机制,生物法可分为好氧生物法和厌氧生物法。

①好氧生物法

好氧生物处理法是在好氧状态下将有机物氧化成二氧化碳、硝酸盐、水、硫酸根等稳定物质,常见的好氧法有活性污泥法和生物膜法。

活性污泥法的原理是通过对废水中的有机物进行吸附、生理代谢和絮凝作用从而对有机物进行降解。活性污泥法在分解大量有机物的同时,又可以运转效率高,小量调节pH值,出水水质较好,因而被广泛采用。生物法处理煮练废水中,活性污泥法的使用最为普遍。但活性污泥法剩余污泥的处理一直是个难题,据资料报道,在国外一般污泥处理或处理费用占整个污泥处理厂运行费用50%~70%,国内也占到40%左右。

Kapdan等利用活性污泥法处理印染废水,结果表明在活性污泥中添加白腐真菌,以木灰为吸附剂,在吸附剂浓度150mg/L、染料浓度200mg/L、活性污泥泥龄20天的条件下,COD有明显降低。

②厌氧生物法

废水的厌氧生物处理是指在没有游离氧的情况下,微生物进行无氧呼吸,将大分子有机物分解成稳定、简单的小分子有机物的处理方法。对于浓度不高而其中有机物结构复杂、难以生化的煮练废水,处理的目的主要不是降低COD,而是提高可生化性,通常利用厌氧过程的第一、第二阶段的水解酸化反应,来完成废水的初步处理,是煮练废水目前常用的厌氧处理技术之一。

最新回答
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2026-01-23 22:44:13

甲苯硝化反应产物结构简式:

三种产物:

主要是邻硝基甲苯和对硝基甲苯;

很少的间硝基甲苯。

作用:

1.邻硝基甲苯用于各种染料合成。

2.对硝基甲苯主要用于制造对甲苯胺;甲苯二异氰酸酯;联甲苯胺;对硝基苯甲酸;对硝基甲苯-2-磺酸;2-硝基对甲苯胺;3-氯-4-硝基甲苯;二硝基甲苯等,也用作染料中间体及农药;医药;塑料和合成纤维助剂的中间体。

3.间硝基甲苯用于制备间甲苯胺和染料等。

单纯的小懒虫
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2026-01-23 22:44:13
我们来运用演绎推理来考虑间溴苯甲酸的制备:

1,间溴甲苯+高锰酸钾氧化可以制的目标产物(来自化工辞典沈阳版)

2,间溴甲苯是由3-溴-4-氨基甲苯经过重氮化,还原制得。

3,3-溴-4-氨基甲苯可以通过4-硝基甲苯的溴代(不能用4-甲基苯氨,因为定位基不同),然后用活性氢气还原硝基为氨基制的。

4,4-硝基甲苯可以通过甲苯用硫酸和硝酸的混合酸酸化,然后与邻硝基甲苯通过物理方法分离提纯制得(沸点不同)。

5,余下的苯到甲苯的转化就很简单了。先把苯氯化,再和氯仿在无水三氯化铝存在下发生付克反应就行了。具体操作太长,不写了。

对硝基苯甲酸甲酯的制备:

上面已经介绍了一种中间体-对硝基甲苯的合成,这里将它作为起始物质。将对硝基甲苯在重铬酸钠存在的条件下氧化为对硝基苯甲酸。然后与乙酰氯反应得到对硝基苯甲酰氯,再与甲醇反应即可得到目标产物。(注意:不可以用对硝基苯甲酸与甲醇直接酯化,那样得不到产物)

如意的红酒
高贵的未来
2026-01-23 22:44:13
vibrio fischeri

费氏弧菌

双语对照

词典结果:

Vibrio fischeri

[医]费希尔(氏)弧菌

以上结果来自金山词霸

例句:

1.

The non-native signaling compounds tested in blackwell's study were first uncovered invibrio fischeri, the bacterium that produces light in the "flashlight squid," which lives in thepacific ocean.

非原生的信号化合物最先于blackwell试验费氏弧菌生活在太平洋的“萤光乌贼”里产生光的细菌的研究中发现。

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糊涂的诺言
贪玩的大雁
2026-01-23 22:44:13
强酸条件下加热即可。

还原硝基为氨基,将氨基乙酰化,控制条件将氨基的邻位进行卤代,在强酸条件下加热脱去乙酰基,重氮化然后用次磷酸脱去氮即可。

硝基甲苯一般指一硝基甲苯,一硝基甲苯,分子式是C?H?NO?,有三种同分异构体。

英勇的水蜜桃
纯真的背包
2026-01-23 22:44:13
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无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶,极微溶于水。相对密度 0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率 1.4967。闪点(闭杯) 4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限 1.2%~7.0%(体积)。低毒,半数致死量(大鼠,经口)5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性。物理性质

外观与性状:无色透明液体,有类似苯的芳香气味。

熔点(℃):-94.9相对密度(水=1):0.87沸点(℃):110.6相对蒸气密度(空气=1):3.14分子式:C7H8分子量:92.14饱和蒸气压(kPa):4.89(30℃)燃烧热(kJ/mol):3905.0临界温度(℃):318.6临界压力(MPa):4.11辛醇/水分配系数的对数值:2.69闪点(℃):4爆炸上限%(V/V):7.0引燃温度(℃):535爆炸下限%(V/V):1.2溶解性:不溶于水,可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。

化学性质化学性质活泼,与苯相像。[可进行氧化、磺化、硝化和歧化反应,以及侧链氯化反应。  甲苯能被氧化成苯甲酸。

健康危害:对皮肤、粘膜有刺激性,对中枢神经系统有麻醉作用。

急性中毒:短时间内吸入较高浓度该品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒:长期接触可发生神经衰弱综合征,肝肿大,女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。环境危害:对环境有严重危害,对空气、水环境及水源可造成污染。

燃爆危险:该品易燃,具刺激性

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