微电解-Fenton联合工艺预处理煤层气井压裂废水.docx
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微电解-Fenton联合工艺预处理煤层气井压裂废水.docx
微电解-Fenton联合工艺预处理煤层气井压裂废水随着能源需求的增加,煤层气的开发已经成为了全球关注的焦点之一。然而,煤层气开采过程中产生的废水问题也已经越来越引起人们的重视。废水的含盐量高、COD浓度大,如果不经过处理直接排放到环境中,会严重危害环境和人类健康。因此,对煤层气井压裂废水进行处理是非常必要的。目前常用的煤层气井压裂废水处理方式包括物理、化学和生物法等。但是,由于煤层气井压裂废水特殊的水质特性,使得单一的处理方式并不能完全达到预期的效果。因此,将不同的处理方式进行结合应用,形成联合处理系统,
微电解-Fenton联合工艺处理酸化压裂废水.docx
微电解-Fenton联合工艺处理酸化压裂废水微电解-Fenton联合工艺处理酸化压裂废水随着页岩气等非常规能源的开采不断增加,酸化压裂技术被广泛应用于煤层气、页岩气和致密油等开采领域。然而,酸化压裂过程中产生的大量废水含有高浓度的有机化合物、重金属离子和酸性物质,对环境造成了严重的污染和威胁。因此,废水处理成为酸化压裂过程中必不可少的环节之一。本文将探讨一种新型的废水处理方法——微电解-Fenton联合工艺,以期提高废水的处理效率和降低处理成本。1.微电解-Fenton联合工艺原理微电解-Fenton联合
微电解联合工艺处理酸化压裂废水的研究.docx
微电解联合工艺处理酸化压裂废水的研究微电解联合工艺处理酸化压裂废水的研究摘要:酸化压裂废水是一种含有高浓度有机污染物和无机盐的复杂工业废水,传统的处理方法存在处理效果不理想和运行成本高的问题。本研究以微电解联合工艺为研究方向,通过设计实验参数并对处理效果进行评估,探讨了微电解联合工艺对酸化压裂废水处理的可行性和优势。结果表明,微电解联合工艺在去除COD、SS、NH3-N等污染物的效果明显优于传统处理方法,具有投资运行成本低,处理效果稳定可靠的优点。关键词:酸化压裂废水,微电解联合工艺,处理效果,投资运行成
Fenton试剂强化微电解工艺预处理中纤板热磨废水.docx
Fenton试剂强化微电解工艺预处理中纤板热磨废水摘要:纤板生产过程中的废水含有大量的有机物和颜料,对环境造成了严重污染。本研究通过微电解技术和Fenton试剂预处理的方法来降解纤板热磨废水中的有机物。结果表明,预处理后,COD和颜色浓度显著降低,有机物的降解率分别为87.5%和85.3%。引言:近年来,环境保护受到越来越多的关注,工业废水的处理问题已成为瓶颈之一。纤维板制造过程中产生的工业废水含有高浓度的有机物和颜料,对环境造成了严重污染。微电解技术是一种环保处理技术,可以有效降解工业废水中的有机物。F
煤层气井多次铺砂压裂工艺.docx
煤层气井多次铺砂压裂工艺煤层气井多次铺砂压裂是一种常用于增产的技术,其通过在煤层气井中多次施加铺砂和压裂的方式来增加气井的生产能力。本文将介绍煤层气井多次铺砂压裂的工艺原理、优势和影响因素等方面内容。一、工艺原理煤层气井多次铺砂压裂的工艺原理是通过铺设一定厚度的砂层和注入一定压力的水泥浆来破坏煤层中的裂隙和孔隙,使气体流动通畅,从而增加煤层气井的产能。具体的工艺步骤包括以下几个方面:1.钻孔首先,需要进行钻孔,确定煤层储层的类型、薄厚和含气量等基本的地质信息。2.放管钻孔完成后,在井内下放钢管,以保障井筒