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污泥重金属去除技术研究现状 总被引:1,自引:0,他引:1
针对污水处理厂污泥可能造成的重金属”二次污染”问题,介绍了微生物方法、化学方法、电化学方法、植物修复法在去除污水处理厂污泥中重金属中的技术研究现状,并对其目前存在的技术问题进行了简单阐述。 相似文献
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0 前言
江苏姜堰市化肥有限责任公司热电厂为充分利用排放的低品位烟气余热,在无需消耗热能和新增污染排放点的前提下,实现了污水处理厂的脱水污泥无害化、减量化处理,既提高热电厂联合循环发电的热能利用率,又获得具有同等热值的可再生能源,从而真正达到了以废治废和循环经济的目标。 相似文献
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污水厂污泥流化床焚烧炉处置工艺初探 总被引:1,自引:1,他引:0
该文以采用流化床焚烧工艺的污水厂为例,介绍了该设备的主要结构及其优点,列举了影响处理效果的实际运行工艺参数,包括烟道气氧含量、炉膛温度、炉膛压力和流化风机流量与压力,并通过数据展示焚烧后污泥处理效果,分析了污泥焚烧工艺的优势、目前存在的问题和发展前景。 相似文献
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电镀污泥焚烧预处理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用焚烧预处理电镀污泥,不仅降低了电镀污泥的含水率,使其体积及质量都大幅度减少,达到减量化的目的;同时提高了焚烧渣的重金属含量,为进一步回收利用污泥中的铜、镍等金属创造有利条件. 相似文献
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根据我国对污泥处理处置的要求的逐步提高,污泥的减量化、无害化稳定化和资源化利用已成为我国现阶段污泥处理处置的重要发展方向。将污泥进行热干化+焚烧处理可以最大程度实现污泥减量化处理处置工艺,实现对污泥中的热能和生物质能回收利用。本文分别介绍了污泥热干化技术和焚烧技术,并通过两个国内典型应用案例阐述了污泥热干化焚烧的工艺流程和运行情况。 相似文献
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某炼化污水场产生的污泥仅进行了离心脱水处理,污泥量大,外委处置费用高,因此需进行污泥减量化处理。经过实地调查、现场试验、理论研究并结合以往的工程案例,设计了新型的污泥干燥-焚烧一体化处理工艺,针对此处理技术的工程设计进行了介绍。 相似文献
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污泥焚烧底灰的处理处置与资源化利用是污泥焚烧过程中必须解决的难题。该文通过对两种不同的污泥焚烧底灰的粒径、抗剪、压缩固结性、渗透性以及重金属含量等理化性质进行了研究,并将其与原生污泥性质进行对比,分析焚烧处理对污泥理化性质的影响,并进一步根据焚烧底灰性质,探索其再利用途径。结果表明污泥焚烧底灰属于砂土,且抗剪强度较污泥焚烧前有明显增大,可达76.23~80.03kPa;重金属含量有所超标,但重金属浸出量均小于相应标准限定值,可进行路基材料、cO2捕集、填海造陆等再利用。 相似文献
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利用管式炉研究了Cl、S、P对重金属迁移特性的影响,研究结果表明:C促进了重金属Cd、Pb、Zn、Cu的挥发,而对重金属Ni、Cr的挥发特性影响不大;S对重金属的挥发特性影响不大,在一定程度上抑制霞金属Zn、Cd、Ni的挥发,而对重金属Pb则促进其挥发;P对不同重金属的挥发特性影响不同,随着P含量的增加,重金属Cr和Ni的挥发的挥发率逐渐增大,而重金属Cd、Pb和Zn的挥发率逐渐降低。 相似文献
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介绍了危险废物焚烧处理过程中产生的主要污染物如二噁英类有机污染物、酸性气体、飞灰、重金属颗粒等,阐述了各种污染物的防治措施,提出了污染物的控制途径,从而实现对危险废物的无害化处理,避免二次污染的发生。 相似文献
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鼓泡焚烧炉在污泥焚烧领域中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
污泥焚烧工艺适用于国内经济实力强、土地资源有限、污泥产生量多的一线大城市。目前,国内一些污泥焚烧处理项目正在实施。鼓泡焚烧炉具有适应性好、焚烧效率高、维护方便等优点,在世界污泥焚烧处理领域已经得到了广泛应用。本文介绍了鼓泡焚烧炉的技术特性和结构,鼓泡焚烧炉将在国内污泥焚烧领域得到广泛应用。 相似文献
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以污泥焚烧灰为原料,通过酸处理和加碱煅烧预处理后,采用水热法合成了NaSOD型沸石,并对其进行了表征和性能测定。结果表明:酸处理可显著提高焚烧灰中硅铝成分的含量,加碱煅烧能够有效激活存在于石英等晶体中的硅铝元素;酸预处理的最佳pH为1,此时SiO2和A1舢含量的百分比之和可达77.65%,比焚烧灰原料高出22.17%;最佳煅烧碱灰比为3:2,最佳煅烧温度为700℃。对合成样品的X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)以及傅里叶红外光谱(Fr—IR)表征结果显示,污泥焚烧灰经过预处理后合成的样品,其结构呈NaSOD型沸石,且结晶完整、晶型单一,晶体形貌为球形笼状结构,合成沸石中自由水的含量高。而未经预处理直接水热合成的样品,结晶度低,且存在大量未被活化的石英晶体。因此,预处理对污泥焚烧灰合成NaSOD型沸石起着至关重要的作用。性能测定的结果显示,经预处理合成的NaSOD型沸石,其阳离子交换容量(CEC)、比表面积和总孔容,相对于焚烧灰原料分别提高了40、78和24倍,而未经预处理直接水热合成的产物则分别只提高了14、30和12倍。这意味着经预处理的合成产物在离子交换、吸附和催化等方面的性能有了很大的提升。 相似文献