AWWA WQTC57180 Обработка метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) фотолизом и гидроксильными радикалами - Стандарты и спецификации PDF

AWWA WQTC57180
Обработка метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) фотолизом и гидроксильными радикалами

Стандартный №
AWWA WQTC57180
Разместил
American Water Works Association (AWWA)
Последняя версия
AWWA WQTC57180
 

сфера применения
В этой статье сообщается о серии пилотных испытаний, которые были проведены для изучения эффективности процессов импульсного ультрафиолета (УФ), импульсного УФ/перекиси водорода (H2O2), озона и озона/H2O2 для удаления метил-трет- бутиловый эфир (МТБЭ) из поверхностных и подземных вод. Эксперименты, проведенные в проточном реакторе, показывают, что гидроксильные радикалы, полученные с помощью процессов импульсного УФ/H2O2 и озона/H2O2, были последовательно эффективны в окислении МТБЭ, чем импульсный УФ-фотолиз или только озон. Для систем импульсной УФ-очистки и импульсной УФ-очистки/H2O2 подземные воды, которые содержали высокие уровни нитратов, демонстрировали в целом более низкий уровень эффективности удаления, чем поверхностные воды (например, вода государственного проекта, SPW). Нитрат сильно поглощает УФ-излучение, тем самым уменьшая количество гидроксильных радикалов, образующихся в процессе импульсного УФ-излучения. В озоновых системах в отсутствие H2O2 образовывались высокие уровни броматов, значительно превышающие нормативный предел. Добавление H2O2 значительно снизило количество образующегося бромата, но при внесении 30 мг/л озона и H2O2 уровень образования бромата в сточных водах превысил нормативный предел. Постоокислительная обработка с использованием биологически активного гранулированного активированного угля (БАУ) позволила удалить большую часть остаточного МТБЭ и побочных продуктов в технологических сточных водах. Однако при более высокой концентрации МТБЭ (>2000 мкг/л) для достижения желаемого уровня МТБЭ может потребоваться увеличение времени гидравлического удерживания. Включает 11 ссылок, таблицы, рисунки.

AWWA WQTC57180 История

  • 0000 AWWA WQTC57180

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации

GOST 32338-2022 Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии AWWA WQTC55067 Количественная оценка воздействия гидроксильных радикалов: инструмент для оценки процесса ускоренного окисления (O3-H2O2) разрушения МТБЭ JIS K 2536-6:2003 Жидкие нефтепродукты. Метод определения компонентов Часть 6. Определение содержания кислорода и кислородсодержащих соединений методами газовой хроматографии AWWA ACE54345 Роль перекиси водорода как дополнительного акцептора электронов в фотокаталитической деградации метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и других стойких органических AWWA WQTC52812 Технический обзор и оценка усовершенствованного процесса окисления на упаковочном заводе с использованием озона и ультрафиолета для удаления МТБЭ из питьевой AWWA ACE58197 Анализ аэробного реактора с псевдоожиженным слоем, разлагающего МТБЭ и БТЭК при пониженном EBCT JIS K 2536-2:2003 Жидкие нефтепродукты. Метод определения компонентов Часть 2. Определение суммы компонентов методом газовой хроматографии ASTM D5845-95(2000)e1 Стандартный метод определения МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЕ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола в бензине методом инфракрасной спектроскопии ASTM D5845-01 Стандартный метод определения МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЕ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола в бензине методом инфракрасной спектроскопии



© 2025. Все права защищены.