催化氧化法处理难降解炼油废水的研究.docx
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催化氧化法处理难降解炼油废水的研究.docx
催化氧化法处理难降解炼油废水的研究近几十年来,随着石油化工行业的快速发展,炼油废水的排放量逐年增加。由于炼油废水中含有许多难降解有机物质,传统的处理方法如生物处理等无法有效地去除这些污染物,因此需要采用新的技术和方法来处理难降解炼油废水。催化氧化法作为一种新兴的污水处理技术,具有高效、低成本和易于操作等优点,受到越来越多人的关注和研究。催化氧化法的基本原理是在氧化剂的作用下,使用催化剂将有机物质氧化转化为水和二氧化碳等无害物质。催化氧化法中涉及到两个关键的环节:催化剂的选择和氧化剂的选取。对炼油废水来说,
催化氧化法处理难降解有机废水的研究.docx
催化氧化法处理难降解有机废水的研究催化氧化法处理难降解有机废水的研究摘要:随着工业化的快速发展,难降解有机废水的处理成为一个全球性的环境问题。传统的水处理方法效果不佳,因此需要寻找一种有效的处理方法。催化氧化法因其高效、环境友好的特点,愈来愈受到研究者的关注。本论文对催化氧化法处理难降解有机废水的研究进行了综述,包括催化氧化法的原理、影响催化氧化法效果的因素、以及催化剂的选择等。研究结果显示,催化氧化法可以显著降解废水中的有机物,但是催化剂的选择和性能优化对催化氧化法的效果至关重要。关键词:难降解有机废水
电化学催化氧化法处理生物难降解制药废水的研究.docx
电化学催化氧化法处理生物难降解制药废水的研究电化学催化氧化法处理生物难降解制药废水的研究摘要:随着制药业的快速发展,制药废水的处理和处理效果越来越受到关注。本文以电化学催化氧化法为研究对象,探讨了它在处理生物难降解制药废水中的应用。通过研究发现,电化学催化氧化法具有高效、经济、环保等优点,可以有效地去除制药废水中的有机物和重金属离子。本文详细介绍了电化学催化氧化法的原理和方法,以及该方法在处理生物难降解制药废水中的应用。研究结果表明,电化学催化氧化法在处理生物难降解制药废水中具有良好的处理效果和广阔的应用
微波法辅助Fenton氧化法处理难降解废水的研究.docx
微波法辅助Fenton氧化法处理难降解废水的研究摘要:本文研究了微波法辅助Fenton氧化法处理难降解废水的方法。实验结果表明,微波法辅助Fenton氧化法相较于单独使用Fenton氧化法有更好的处理效果。在本实验中,最佳的操作条件为:H2O2浓度为10mM,Fe2+浓度为2mM,pH值为3、微波辅助加热温度为70℃和反应时间为30min。同时,本方法在实际应用方面也具有一定的前景。关键词:微波法,Fenton氧化法,难降解废水,H2O2浓度,Fe2+浓度,pH值1.引言随着工业化进程的不断加速,工业废水
光--臭氧催化氧化耦合处理难降解有机废水.docx
光--臭氧催化氧化耦合处理难降解有机废水随着工业化进程的加速,有机废水的排放量也在逐年增加,同时也带来了环境污染和资源浪费的问题。很多有机废水难以降解或处理,传统技术的应用效果不佳,这就需要我们寻求新的技术手段解决这一问题。光-臭氧催化氧化耦合处理难降解有机废水技术是目前比较有效的一种技术,具有高效、清洁、环保等优点。本文将从该技术的基本原理、应用现状和发展前景等方面进行探讨。一、基本原理光-臭氧催化氧化耦合处理难降解有机废水的工作原理主要是利用光、臭氧和催化剂的协同作用来提高有机废水的降解效果。该技术主