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对氯硝基苯(p-CNB)是一种难降解的有机污染物,具有“三致”效应。对污泥制备污泥生物炭吸附p-CNB模拟废水进行了研究,探究了污泥生物炭热解温度、污泥生物炭投加量、模拟废水初始pH、水中常见阴阳离子、腐殖酸以及污泥生物炭重复使用次数对p-CNB吸附的影响,并探究了吸附动力学、吸附等温线和吸附机理。结果表明,污泥生物炭对p-CNB有较好的吸附去除效果和循环使用性;初始pH和水中常见阴阳离子对WB700吸附p-CNB几乎没有影响,但随着腐殖酸浓度的增加,去除率逐渐降低;WB700对p-CNB的吸附符合准二级吸附动力学和Langmuir模型,吸附机理主要为氢键和π-πEDA互相作用。 相似文献
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针对含油污泥成分复杂和难降解的特点,采用电动与微生物技术联合处理含油污泥,探究电场强化微生物技术对含油污泥中石油烃的降解效率。从含油钻屑中筛选出两株石油烃降解菌PCY、PCW,在室温条件下,将两株菌分别以2.5%(v∶w)的接种量加入含油污泥中,并施加电场处理20 d。通过16S rDNA序列分析,鉴定菌株PCY属于假单胞菌属(Pseudomonas sp.),菌株PCW属于克雷伯氏属(Klebsiella sp.)。电场强化微生物组对石油烃的降解率达31.25%,明显高于微生物组(7.45%)和电动组(14.18%)。结果表明,在电场联合微生物处理含油污泥的过程中,电动和微生物协同作用于石油烃的降解。该研究结果可为电场强化微生物技术处理含油污泥提供参考。 相似文献
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剩余污泥和餐厨垃圾都属于固体废弃物,我国每年产剩余污泥超过3×107t(含水率为80%),餐厨垃圾将近4.3×107t,对以上固体废弃物进行资源化已经成为目前发展的趋势.本文以剩余污泥、餐厨垃圾的处理处置及资源化为基础,分析了剩余污泥和餐厨垃圾分别制取生物柴油的现状及面临的问题.通过调节pH和添加营养物质培养剩余污泥,... 相似文献
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城镇有机污泥中含有大量亲水性胞外聚合物(EPS),导致污泥脱水困难,其高效处理处置是一项世界性难题。以木屑为添加物,探究木屑投加量、过硫酸盐、Fe0、p H对剩余污泥脱水性能的影响。借助响应曲面法确定最优工艺条件,并对强化脱水机理进行分析。结果发现,Fe0投加量为44.4mg/g溶解性固体,Na2S2O8投加量为136.6mg/gDS,p H值为6.98时,毛细吸水时间值降低率为93.2%,达到最佳脱水效果。对调理前后的污泥进行表征发现,过硫酸盐被Fe0/F e2+/F e3+循环的复合体系激发产生的硫酸根自由基攻击污泥颗粒上的EPS,污泥絮体发生了明显的碎片化,分解为体积较小的碎片和颗粒,木屑作为骨架构建体有助于水分的进一步分离和释放,提高了污泥的脱水性能。 相似文献
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河北某三级甲等医院地下生活污水处理站建于2007年。处理站原采用典型的“水解酸化+接触氧化+沉淀+石英砂过滤+消毒”处理工艺,设计出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2的排放标准。在处理站实际运行中存在接触氧化池内填料脱落严重、曝气效果不佳、污水处理站臭味严重、污泥未得到有效处置及系统不能及时排泥等问题,原处理系统无法正常运行。利用污水站空间布局,将原处理工艺设计改造为“水解酸化+MBBR+沉淀+石英砂过滤+消毒”工艺,并增设废气处理系统及污泥脱水系统后,整个处理系统运行稳定,出水水质达标,污泥得到有效处置,处理站及医院院区内空气质量明显提升。 相似文献
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蓝藻是周期性存在的有机污染物,通过将蓝藻与市政污泥协同处理可以有效削减其带来的不利环境影响。针对蓝藻与市政污泥深度脱水废水处理站进行设计,设计规模为3 600 m3/d。因工程用地紧张,采用预处理+厌氧处理(UASB)+AO-MBR组合工艺,使出水水质达到GB/T 31962—2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准。预处理采用化学沉淀法去除脱水废水中的Ca2+,调节pH后进入UASB反应器完成CODCr的去除,AO-MBR工艺完成脱氮目标使脱水废水达标排放。实际运行效果表明该工艺在节省占地的同时能够满足设计出水水质标准要求,可为同类型的项目提供技术参考。 相似文献
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利用自定义燃烧模型对煤粉与城市污泥共燃过程进行数值模拟,研究不同掺烧比例下共燃过程的燃烧特性、NOx体积分数空间分布和生成行为等。结果表明:污泥对煤粉第一阶段燃烧有明显的促进作用,在掺烧比例≤3%时,对煤粉第二阶段燃烧也有促进作用,而在掺烧比例≥6%时有抑制作用;在燃烧器出口附近氮存在形式丰富,大部分NH3在该区域转换为HCN,少量转换为HNO和NH2等,而在回流区后半段,HCN体积分数明显降低,NO体积分数上升,随着燃烧反应的进行,部分NO被还原成HCN和HNO;NOx生成行为主要集中发生在燃料燃烧的2个阶段,在第一阶段,NO的生成过程主要为NH被O和O2氧化以及N被O2氧化,第二阶段主要为NH被O氧化以及N被CO2氧化;NO被CH3还原成HCN是2个阶段中NO被还原的主要过程。 相似文献