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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 65 毫秒
1.
随着经济的发展、人口的增长,废水的排放量日益增多,污泥产量也随之增加.如何有效地处理和处置这些污泥,作为资源综合利用,满足可持续发展的要求,是我们日益紧迫的任务.介绍了当前我国污泥处理的现状、存在的问题,以及主要的污泥处理技术及其优缺点,提出了资源化利用的方向.  相似文献   

2.
污泥处置与资源化研究现状   总被引:11,自引:0,他引:11  
介绍了国内外污泥处置的现状,提出了污泥资源化的一些途径,并指出污泥资源化是污泥处置的主要发展方向。  相似文献   

3.
城市污水处理厂污泥的资源化利用研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
作为城市污水处理厂的副产物,城市污泥产量巨大且成分复杂,如何对它进行合理利用已越来越受人们关注.根据目前我国城市污水处理厂污泥处置的实际情况,阐述了城市污水厂污泥处置应该遵循污泥处理处置工程必须与污水处理工程同步规划、同步建设、同步投产、同步运行和坚持污泥减量化、稳定化、无害化、资源化的原则,介绍了污泥处理处置的方法,其中污泥资源化包括污泥农林利用、环保材料、建材利用、污泥的高温堆肥以及其他综合利用等,并指出污泥资源化是污泥处置的最终目的.  相似文献   

4.
污水处理厂会产生大量污泥,如何妥善处置这些污泥,避免对环境产生二次污染,已成为全球共同关注的课题。当今的共识是将污泥视为一种资源加以有效利用,污泥的土地直接利用和热能利用技术已经成为污泥处理与资源化利用的主流策略。  相似文献   

5.
针对我国目前污水处理厂污泥出路难、处置难的问题,作者提出了污泥采用集中式处理的新思路.采用集中式处理污泥,更容易实现污泥的资源化利用,从而使污泥变废为宝,彻底消除对环境的污染.  相似文献   

6.
造纸污泥处理难度大、处置费用高,造纸污泥的处理处置是影响造纸行业可持续发展的一大难题。造纸污泥传统的处理处置方法主要是填埋法和焚烧法,但这两种方式都存在对环境造成二次污染的隐患,开发高效环保的污泥处置方式成为亟待解决的环境问题。众多学者致力于造纸污泥的资源化综合利用研究,以造纸污泥为原材料进行厌氧发酵、好氧堆肥及生产建筑材料等。鉴于造纸污泥中生物质含量丰富,利用造纸污泥中的生物质为原材料,通过一定的改性方法制备出不同的水处理功能材料,实现"以废治废"的目标,不仅符合可持续发展的环保理念,还能为造纸污泥的资源化综合利用提供一种新的思路。综述了造纸污泥的来源、特点、处理处置方式、资源化综合利用的研究现状、造纸污泥中纤维素类物质资源化的研究现状与展望,以期为造纸行业的良性发展提供一定的理论支撑。  相似文献   

7.
城市污水污泥的处理及综合利用   总被引:7,自引:0,他引:7  
污水污泥是城市污水处理的副产品,若处理不当,将会造成二次污染,污泥作为一种资源,可直接或间接于应用于农田,林地,草皮。  相似文献   

8.
将城市污水处理厂过剩污泥与固废物农作物秸秆结合,采用生物技术经一定工艺方法进行好氧快速堆肥处理,生产出符合城市绿化产业使用的优质有机腐殖肥。实验结果表明,单纯使用过剩污泥和秸秆发酵堆肥的效果很不理想;加入辅助菌种,严格控制适宜的反应条件,30d左右即可快速完成堆肥全过程。经检测,生产出来的有机腐殖肥除个别重金属元素超标外,其余各项指标均符合国家规定的相关标准,可以用于城市绿化产业使用。  相似文献   

9.
将城市污水处理厂过剩污泥与固废物农作物秸秆结合,采用生物技术经一定工艺方法进行好氧快速堆肥处理,生产出符合城市绿化产业使用的优质有机腐殖肥。实验结果表明,单纯使用过剩污泥和秸秆发酵堆肥的效果很不理想;加入辅助菌种,严格控制适宜的反应条件,30d左右即可快速完成堆肥全过程。经检测,生产出来的有机腐殖肥除个别重金属元素超标外,其余各项指标均符合国家规定的相关标准,可以用于城市绿化产业使用。  相似文献   

10.
城市污水污泥的厌氧消化与厌氧堆肥   总被引:5,自引:0,他引:5  
城市污水处理厂所产生的污泥,数量巨大,成分复杂,如何经济,有效的加以利用已成为目前环境科学中深为关注的课题之一。本文探讨了污泥资源化工作中厌氧消化和厌氧堆肥工艺的温度,时间,泥水比的最佳工艺条件,以实现污泥工业化利用。  相似文献   

11.
城市污水处理厂污泥量计算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
从城市污水处理厂污泥的组成及处理工艺方面,归纳了城市污水处理厂污泥量的计算方法,统一参数的取值,使污泥量的计算结果与实际更相符.将污泥分为初沉污泥和剩余污泥,根据初沉污泥的产泥原理,给出了两种初沉污泥计算方法;着重对剩余污泥量计算进行探讨,将剩余污泥分为生物污泥和非生物污泥,从生物污泥的产泥机理、Y和Kd的取值及影响条件、Se的取值等方面对生物污泥量的计算公式做出了分析,对于非生物污泥量的3种计算方法,根据公式的意义指出3种计算公式的适用条件,明确了污泥量计算的概念.最后总结了城市污水处理厂设初沉池与不设初沉池时污泥量的各种计算方法.  相似文献   

12.
城市污水处理厂污泥的肥料化利用   总被引:4,自引:0,他引:4  
随着世界工业生产的发展,城市人口的增加,工业废水与生活污水的排放量日益增多,污泥的产出量迅速增加,城市污水污泥是城市污水处理的副产品,为避免二次污染和有效利用污泥中的有效成分,污泥的处理已经成为全世界关心的问题.目前污泥的处理方式主要有填埋、投海、焚烧、肥料化利用.本文通过对污泥的几种处理方式的比较,认为将稳定化、无害化处理后的污泥作为一种有机肥料使用,将成为我国一种很有应用前景的污泥处置与利用途径.  相似文献   

13.
污泥既是固体废物又是一种资源,污泥的资源化利用是对其处理、处置的一种有效出路.采用焦作污水处理厂污泥作为试验材料,通过接种沼液和添加粉煤灰对污泥进行发酵试验.试验结果表明,用气相色谱仪检测气体中的甲烷,得出其甲烷体积分数在60%以上,可进一步加以利用;用原子吸收光度法检测样品中铜、锌、镍、铬等重金属质量浓度,均符合农用标准.研究结果可为焦作市污泥处置和利用提供依据,也可为探索焦作市污泥最佳资源化利用途径寻求可行性方案.  相似文献   

14.
王华 《宁夏工程技术》2004,3(4):360-362
银川市污水处理厂在处理污水的同时,产生了大量的副产品污泥,为了避免污泥的二次污染.需要进一步处置,针对污水处理厂污泥的处置及利用途径作了初步研究,提出宜采用农田利用的方法进行处置;工业源污泥的处置原则是综合利用,对于近期无法综合利用的污泥,可采用填埋的方法处理.这样既避免了污泥的二次污泥,又可以为农民提供较为廉价的有机农用肥.  相似文献   

15.
城市污泥混合青霉素菌渣堆肥实验   总被引:6,自引:0,他引:6  
为分析抗生素残留对菌渣堆肥过程的影响,以青霉素菌渣、市政脱水污泥和木屑为原料,研究好氧堆肥过程温度、碳素、氮素等理化参数的变化及青霉素的降解情况. 首先通过0.4 m3的大堆体研究菌渣好氧堆肥的可行性,然后通过5个6 L的小堆体详细研究菌渣污泥混合堆肥过程. 结果表明:菌渣污泥混合堆肥升温效果优于对照的单纯污泥. 堆肥菌渣质量分数与堆肥物料总有机碳(TOC)质量分数成正比,堆体的TOC质量分数随堆肥时间不断下降且趋于稳定,菌渣残留的青霉素未影响堆肥过程TOC的变化趋势. 投加菌渣增加了堆体的水溶性有机碳(WSOC)质量分数,生物可利用碳源的增加促进了堆肥过程微生物的转化作用,有助于堆肥过程温度的升高. 添加菌渣有助于减少堆肥原料中的氮素损失,且在第5天已检测不到菌渣中的抗生素残留. 可以通过混合堆肥实现菌渣的资源化利用及药物残留的分解.  相似文献   

16.
城市污水深度处理的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用不投加任何药剂的一级硝化—反硝化工艺,研究了“活性污泥法+缺氧变速生物滤池”城市污水深度处理系统.通过正交试验确定系统最佳运行条件,此时系统CODcr去除率为91.1%,缺氧变速生物滤池NOx-N去除率为74.4%.系统出水可用于农田灌溉,消毒后可用作城市生活杂用水.  相似文献   

17.
污泥处置过程中主要有机污染物生成及迁移转化规律   总被引:1,自引:0,他引:1  
多环芳烃(PAHs)、多氯联苯(PCBs)等有机污染物广泛存在于各种污泥中.污泥主要有填埋、堆肥、焚烧和热解等处置方法,各种处置方法在无害化处理、资源化、能源化利用方面各有侧重,而有机污染物的消除是污泥无害化处理的重要内容,也是污泥资源化、能源化利用的基础.从污泥不同处置技术入手,系统总结了现有的处置技术中各主要有机污染物生成、迁移及转化规律.生物降解作用是填埋和堆肥技术中有机污染物减少的主要因素.焚烧过程中二噁英的产生量与温度、氧含量、氯含量、颗粒物表面的金属离子等因素密切相关,污泥热解过程中PAHs的生成机理为狄尔斯-阿尔德反应机理,加热温度、加热方式和添加剂均会影响热解油中PAHs含量,在此基础上指出了污泥处置技术的研究热点在于优化处置过程的控制参数,达到有效减少和抑制有机污染物的生成的目的,进而实现污泥资源化和能源化利用.  相似文献   

18.
蚯蚓对城市污水污泥中重金属的富集特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用桂林城市污水处理厂剩余活性污泥养殖蚯蚓(赤子爱胜蚓),研究了蚯蚓生物量的变化、蚯蚓体内和试验后混合物中重金属含量、蚯蚓对污泥中重金属的富集特征,以及处理后蚯蚓产品的再利用。结果表明:加入污泥以后蚯蚓体重增长极其显著;蚯蚓体内的重金属含量显著低于混合物中重金属的含量,两者的Cd、Cu、Pb正相关,Zn负相关;重金属的富集顺序为Cd>Zn>Cu>Pb;投加污泥以后,蚯蚓体内重金属含量显著提高;蚯蚓和混合物的重金属组分含量能够满足相关的国家标准,可以再利用。  相似文献   

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