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111.
原生污泥经M1固化剂、木屑与煤粉按100:5:10:20(w/w)比例混合均匀,自然风干5d后制得改性污泥燃料。改性污泥燃烧结果表明:燃烧的经济风速为1~4m/s;燃烧时间随通风风速增大,颗粒粒径减小而减少.且颗粒粒径的影响较为显著;理想通风条件下,改性污泥燃烧烟气中SO2的浓度为44.6mg/m3,比原生污泥降低了52.4%,与煤粉SO2浓度相近;实际燃烧过程中,颗粒物浓度达到276mg/m3。 相似文献
112.
氨氮对餐厨垃圾厌氧发酵产氢的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了以尿素作为氮源时对餐厨垃圾厌氧发酵产氢的影响.研究结果表明,随着尿素添加量的增大,体系中氨氮的浓度逐渐增大,当氨氮浓度在3.58~7.89g/L的范围内,对氢气的产生有促进作用;氨氮浓度超过7.89g/L时,体系的氢气产量开始下降,氨氮浓度为6.24g/L时得到最大氢气产率(126.8mL/g VS);然而,当氨氮浓度超过5.93g/L时,体系反应的延迟时间超过了13.64h,因此综合考虑氢气产量和产氢效率,应该控制反应过程中氨氮的浓度低于6g/L.反应后,液相中的主要产物是乙酸和丁酸,随着尿素投加量的增大,体系中丁酸的浓度逐渐减少,乙酸的浓度增大,但两者的浓度和所占总有机酸的比例都约为80%,没有明显变化;丙酸和戊酸含量较少,且变化不大. 相似文献
113.
矿化垃圾去除渗滤液中有机物及金属离子的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
以上海市老港填埋场的垃圾渗滤液处理工程为例,分析了矿化垃圾反应床进、出水中挥发性、半挥发性有机污染物的组分及金属离子的含量,考察了其除污效果。结果显示:矿化垃圾反应床能够很好地去除渗滤液中的污染物;在进水中共检出17种有机污染物,经过矿化垃圾反应床处理后,14种得到了完全去除,其余3种污染物的浓度也得到了大幅降低,但产生了1种新物质;经矿化垃圾处理后,渗滤液中大部分金属离子的浓度降低甚至被完全去除,5种优先控制的重金属离子的浓度都得到了降低。可见,矿化垃圾反应床对渗滤液中的有机污染物和金属离子尤其是重金属离子有较好的去除效果。 相似文献
114.
亚硝酸型硝化-厌氧氨氧化联合工艺处理"中老龄"垃圾渗滤液 总被引:8,自引:0,他引:8
亚硝酸型硝化和厌氧氨氧化有机结合构成的新型全程自养生物脱氮技术为处理高氨氮和低C/N的"中老龄"渗滤液提供了新的思路.主要针对系统内部能否实现稳定的亚硝酸氮自给和厌氧氨氧化反应器的启动这两个关键条件进行研究.结果表明,在氨氮负荷率(ALR)为0.069~0.284 3 gNH3-N/(gVSS·d)条件下,前置亚硝酸型硝化反应器(SBR)能实现稳定的亚硝酸氮积累,出水NO-2-N/NH3-N在1.45左右,NO-2-N/NO-x-N大于90%.而且,接种前置SBR中具有硝化活性的污泥用作厌氧氨氧化反应器(UASB)的接种污泥,可以加快反应器的成功启动.在进水氨氮和亚硝酸氮浓度不超过250 mg/L的条件下,厌氧氨氧化反应器稳定运行时NH3-N和NO-2-N的去除率分别可达到80%和90%左右. 相似文献
115.
热处理对污泥厌氧发酵产氢的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对污泥进行热处理来提高污泥厌氧发酵产氢的能力.结果表明:热处理是一种有效的污泥融胞方法,热处理对糖和蛋白质的水解效果好,热处理后污泥中可溶蛋白质浓度为原污泥的6.4~8.9倍,可溶糖浓度为原污泥的1.6~7.9倍.75℃热处理10 min效果最好,最大累积产氢量可达20.3 ml,较原污泥提高了19倍;VS最大比产氢率为152.2 ml·(kg·h)-1.并用SGompertz方程对实验数据进行拟合,定量说明在不同的热处理温度和时间下,厌氧发酵的累积产氢量(y)和时间(x)的关系.污泥厌氧发酵产氢前后各指标都发生明显变化,NH4 -N和总挥发性脂肪酸(TVFA)的浓度都增加了,而可溶糖和可溶蛋白质的浓度都降低了.热处理后的污泥在厌氧发酵产氢过程中,主要降解的有机物为蛋白质,发酵后蛋白质可降解20%~41%. 相似文献
116.
117.
118.
试验矿化垃圾生物反应床工艺处理奶牛场废水出水水质与配水负荷的关系。试验表明,出水CODC r、NH4-N浓度分别与配水负荷呈线性和指数形式相关;TN(总氮量)的去除率为60%左右,是选择最佳配水负荷的限制性因素;综合考虑废水处理能力和NO3-N的反硝化,配水速率可以选择0.09~0.11 cm.h-1。 相似文献
119.
强化准好氧填埋自然通风的原理及新途径研究 总被引:1,自引:0,他引:1
基于自然通风和准好氧填埋的基本理论,提出了几种强化准好氧填埋中自然通风效果的途径。实验结果表明,应用了吸风罩和风帽的改良型准好氧填埋可将填埋龄为2a的垃圾生物降解度(BDM)在200d左右的时间里由填埋初期的15.27%降到4.42%,衰减率为71.05%,大大缩短了垃圾降解的时间,加快了填埋场的稳定化进程。此外还发现,风速对改良型准好氧填埋方法的进风量影响显著,风速越大,甲烷的排放浓度降低幅度越大。 相似文献
120.