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1.
碳足迹分析是目前国际上常用的技术能耗评估和资源优化配置的方法.文中采用IPCC《国家温室气体清单指南》提供的方法,对干化-焚烧、深度脱水-干化-焚烧、厌氧消化-深度脱水-干化-焚烧3种基于焚烧的污泥处理处置技术路线进行碳足迹分析.结果表明,污泥干化-焚烧技术路线净碳排放量最低.厌氧消化虽然是污泥资源化利用的重要方式,但由于我国污泥有机质偏低,污泥单独厌氧产气率低,沼气利用产生的能量不足以弥补该过程的消耗.污泥干化和脱水环节产生的碳排放量较大,因此,优化热源、减少药剂使用可以实现碳减排;另一方面,推行污泥与城市有机固废高效协同厌氧,提高沼气产率,增加碳汇,也可以减少总的碳排放量. 相似文献
2.
污泥基生物炭内源重金属和养分含量因污泥来源的不同而差异较大。为探索污泥基生物炭“还田”后,其内源重金属变化和养分的去向问题,采用干湿交替对污泥基生物炭模拟老化处理,分析老化前后污泥基生物炭的Cu、Zn金属形态及TCLP浸出毒性的变化;研究污泥基生物炭BC1和BC2(分别以磷酸二氢钾、磷酸二氢钙与污泥混合后热解制备的生物炭)以5%和10%的质量分数与鲜土混合老化后对污泥基生物炭内源重金属稳定性及土壤有机碳和有效磷含量变化的影响。结果表明:两种污泥基生物炭与土壤混合老化后会使土壤中SiO2含量增加,但不会改变土壤的吸附类型;污泥基生物炭的添加会增加土壤的比表面积,其中BC2增幅较大,为36.17 m2/g;施加两种污泥基生物炭土壤中Cu、Zn生物有效性均有不同程度的降低。TCLP浸出毒性量相比老化前降低(BC1约降低37.5%)。此外,BC1对土壤有效磷的提升效果优于BC2(BC1 70 mg/kg,BC2 30 mg/kg);BC2对土壤有机碳的提升效果优于BC1(BC2 2.2%,BC1 1.15%)。BC2还田更有利于Cu、Zn的固定以及土壤有机碳和有效磷的提升。 相似文献
3.
水头差对动态膜组件出水通量及浊度的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
由于动态膜组件可以实现在一定水头差(WHD,water head drop)条件下自流出水,因此有必要研究WHD对于膜组件运行初期出水通量及水质的影响。试验在体积为400L的反应器设置过滤面积为0.12m~2的200目不锈钢丝网膜组件。研究了WHD=100mm、200mm、300mm、400mm、600mm的条件下出水通量及浊度的变化情况。结果表明,该膜组件的最佳水头差为300mm,其运行2h后稳定出水通量可达0.42m~3/m~2·h,出水浊度5min内即可低于5NTU。根据研究结果。分析了不同WHD对于动态膜的形成及性能的影响,探讨了造成影响的原因。 相似文献
4.
针对高含硅污水进行不同程度软化后回用注汽锅炉出现的炉管结垢问题进行实验研究。整个中试实验现场运行300天,利用国家标准、行业标准及ICP-AES等对2种不同的软化水质中的主要指标及结垢性金属元素进行测定。发现普通软化(PR)和深度软化(SR)水质中结垢性金属元素总量分别为0.101 mg/L和0.020 mg/L。通过SEM/EDS、XRD对2种垢质进行了元素及化合物分析,发现PR水质形成的垢质主要元素组成为C、O、Ca、Mg、Fe、Si、Na,主要化合物为Ca Si O3、Ca CO3和Si O2等;SR水质形成的垢质主要元素组成为C、O、Fe、Si、Na,主要化合物为Fe3O4、Na Fe Si2O6和Si O2等。最后,结合水质及垢质的分析得出,随着软化程度的加深,腐蚀产物为炉管垢质的主要成分,控制炉管腐蚀能极大的控制垢量。 相似文献
5.
随着水资源的日趋紧张,污水回用在油田矿区得到越来越受到广泛的关注。将油田采出水经深度处理后回用于消防系统能够显著减少环境污染,节约水资源并且保证消防水源的充足。采油污水水质较为复杂,矿化度较高,为了探讨深度处理后的采油污水对消防管线产生的腐蚀影响,利用稳定指数RSI对该水质的腐蚀稳定性做了讨论;同时,采用电化学工作站测定了该水质对消防管材的平均腐蚀速率及交流阻抗图,发现其平均腐蚀速率约为0.491 mm/a。此外,采用EDS-SEM和XRD对存有该水质的消防水管内壁的沉积物进行了表征。结果表明,该水质中的溶解氧和硫化物对消防管线造成较强了的腐蚀,回用时需要加强消防管线的防腐措施。 相似文献
6.
7.
8.
9.
10.
循环冷却水系统中生物粘泥的控制途径 总被引:1,自引:1,他引:0
工业循环水系统中易产生生物粘泥,导致系统运行效果不佳,因此对生物粘泥给予足够的重视和合理的治理有助于降低运行成本,提高设备性能.介绍了循环冷却水系统中生物粘泥的控制方法和发展趋势,重点介绍了生物粘泥的物理、生物、化学控制途径,其中物理和生物控制途径对环境的不良影响小,更具发展潜力,广谱、高效、易降解的化学控菌剂也有较好的应用前景. 相似文献