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1.
垃圾渗滤液膜滤浓缩液处理技术研究与应用进展 总被引:1,自引:0,他引:1
截至目前,作为垃圾渗滤液深度处理工艺之一的膜分离工艺,可保证垃圾渗滤液处理后达标排放,但同时将产生大量的膜滤浓缩液。浓缩液含有大量难降解有机污染物,若不能进行妥善处理处置,将会造成严重的二次污染。根据相关研究及工程应用案例,从工艺原理、应用效果、处理成本及技术发展角度,对渗滤液膜滤浓缩液处理工艺进行分类探讨,评述回灌法、物理处理法(浸没燃烧蒸发法和机械式蒸汽再压缩处理法)、化学处理法(焚烧、高级氧化和超临界水氧化法)、物化处理法(絮凝沉淀、吸附、膜分离和固化稳定化处理)等单元工艺和无膜/有膜等组合工艺的技术特点、现存问题及应用范围,最后总结不同条件下产生膜滤浓缩液的处理工艺路线,有针对性地提出渗滤液膜滤浓缩液处理的发展方向,期望可为垃圾渗滤液膜滤浓缩液处理工艺的深入研究与广泛应用提供技术参考。 相似文献
2.
3.
黑龙江省水资源生态承载力计算 总被引:7,自引:0,他引:7
以生态足迹理论为基础,构建水资源生态承载力模型,收集、整理和分析黑龙江省2003-2008年水资源指标数据.计算结果表明:黑龙江省水资源生态承载力逐年减少,水资源生态足迹需求逐年增加.2008年水资源生态足迹需求达到最大,为0.3117hm2/人.分析黑龙江省水资源呈现不可持续发展的原因,并提出黑龙江省水资源科学管理和有效利用的建议.计算结果验证水资源生态足迹和生态承载力模型的科学合理性,为科学利用有限的水资源提供决策依据. 相似文献
4.
微生物燃料电池处理剩余污泥与同步产电性能 总被引:1,自引:0,他引:1
针对全球能源短缺和污泥处理过程中能耗较高等问题,采用微生物燃料电池(microbial fuel cell,MFC)技术处理剩余污泥并将污泥中的化学能直接转化成电能,从而实现污泥的稳定化与资源化利用.构建以铁氰化钾为阴极电子受体的双室型微生物燃料电池,分别考察了微生物燃料电池以城市污水处理厂剩余污泥为底物时的产电性能和对污泥的降解效果,并从缓冲溶液、阳极底物浓度和阳极区搅拌3个方面分析其对电池产电性能和污泥降解效果影响.电池输出电压可达到0.66 V,MFC运行一个周期,对污泥总化学需氧量TCOD(total chemical oxygen demand)的去除率为36.4%,阳极区缓冲溶液的投加和搅拌均可提高电能的输出及对污泥TCOD的去除能力. 相似文献
5.
为有效控制污水处理厂二级出水在回用水加氯消毒过程中消毒副产物的产生,通过模拟活性炭(GAC)吸附及土壤含水层处理(SAT)实验,研究二级出水经GAC吸附后进行人工地下回灌过程中溶解性有机物(DOM)的迁移及转化规律.利用XAD-8/XAD-4树脂将水样中的溶解性有机物(DOM)分级为疏水性有机酸(HPO-A)、疏水性中性有机物(HPO-N)、过渡亲水性有机酸(TPI-A)、过渡亲水性中性有机物(TPI-N)和亲水性有机物(HPI).HPO-A和HPI为二级水DOM中最主要组分(占到其DOC总含量的75%).GAC能有效吸附二级出水中HPO-A、HPO-N和TPI-A,而对TPI-N和HPI的去除率较低;后续的SAT能有效地去除GAC去除效果不佳的HPI,使DOM的去除率达到70.1%.GAC在有效去除总THMFP的同时(去除率为55.6%),能有效降低HPO-A、TPI-A、TPI-N的三氯甲烷生成活性(STHMFP);后续的SAT处理使系统总THMFP去除率达到67.2%.与单纯的SAT处理相比,GAC+SAT能够有效地降低各组分的STHMFP. 相似文献
6.
复合式生物膜反应器中生物膜量,厚度及活性 总被引:16,自引:0,他引:16
传统的活性污泥工艺中加入废弃轮胎颗粒作为生物膜载体形成复合式生物膜反应器,在颗粒浓度为40g/L时,稳定运行条件下在轮胎颗粒表面可形成约50mg/g的生物膜量,即在传统曝气池的2000-3000mg/L悬浮生长污泥的基础上,可增加2000mg/L的附着生物膜量。 相似文献
7.
文中通过腐蚀和阻垢实验,探讨了回用水中NH4^+-N、NO3^-N和NO2^--N对冷却水系统腐蚀和结垢倾向的影响;对实验结果进行分析。 相似文献
8.
限氧EGSB反应器运行机理的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
通过EGSB反应器的运行试验考察了限氧条件下的微生物代谢途径.结果表明,适量氧的加入能够提高EGSB反应器对COD的去除率,降低出水VFA浓度;氧化还原电位是限氧EGSB反应器最理想的运行控制参数,一般在~380~- 400 mV之间.从分子水平上讲,为保证限氧系统的理想运行,氧利用率(OUR)必须满足以下条件:通过电子传递系统尽可能多地氧化由发酵途径产生的NADH2或FADH2,而TCA循环被维持在最低水平.为此,对于EGSB反应器内的厌氧产甲烷过程,最有利的措施是向EGSB反应器内加入适量氧,使系统处于最佳产甲烷状态. 相似文献
9.
10.