环保污泥燃料生产方法的研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lllllllllllllvvvvvvv
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  污泥是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体,也是污水处理过程中产生的副产物。污泥的含水率一般在80%以上,有机物含量高,容易腐化发臭。传统的污泥处置方法如填埋、焚烧、填海和土地利用都存在着许多弊端,特别是处理过程中二次污染的问题。针对这一现状,我们研发出一种利用污泥生产环保燃料的方法,不仅达到了无害化处理污泥的目的,还对污泥进行了二次利用。
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Fig.1(a)presents the removal efficiency of sulfamethoxazole as a function of time in different systems,and the removal efficiency obtained by of the six investigated systems were in an order of S-mFe0
本研究采用硼氢化物还原法制备了铁锰双金属(bimetallic zero-valent iron-manganese,ZVIM)材料,并探究其与次氯酸根(ClO-)协同氧化去除废水中铊(Tl)的特性与机理.通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)及透射电镜(TEM)表征手段证实成功制备了无定形非晶态的零价铁锰双金属材料,其比表面积为106.89m2/g.
通过溶液还原法制备了零价锰材料,并考察其协同过硫酸盐、次氯酸盐及过氧化氢等氧化剂对废水进行除铊的特性与机理.分析了溶液的pH值、离子强度、氧化剂投加量和共存有机物等因素对除铊效能的影响.结果表明,零价锰易在制备过程中氧化,表面生成无定型MnO.单独投加零价锰材料只有在高pH(>12)时才有较好的除铊效果,单独投加氧化剂除铊效果也较差;而零价锰材料协同过硫酸根或次氯酸根在较宽的反应pH(4-12)条
This study is about an energy-saving integration equipment based on waste plastics for rural sewage treatment and reuse.According to previous research,the energy-saving integration equipment mainly in
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将聚(苯乙烯-马来酸酐共聚物)(PSMA)和聚乙烯亚胺(PEI)通过简便快速的工艺涂覆不同的基材,以提高其油水分离性能。基材包括聚偏二氟乙烯(PVDF)微滤膜,棉织物,尼龙网和不锈钢网,首先用PSMA涂覆,随后用PEI涂覆以产生交联共聚物涂层。涂覆过程可在30分钟内完成。共聚物涂层可赋予基材超亲水和水下超疏油性能,以及动态水下抗油污性能。
采用 BP-AM-CM-BP 三隔室构型(BMED)装置处理粘胶纤维生产废水(主含硫酸钠),将生产废水中的硫酸钠电解成氢 氧化钠和硫酸回用于前期粘胶纤维的纺丝成形。本实验考察了改变操作电压、初始进料浓度和四室循环流速因素对BMED 装置运行的的影响,以硫酸钠的转换率、电流效率和平均能耗为评价指标。
高有机氮化工废水主要来源于农药、医药、染料、橡胶、石油等化工行业,而且其排放量逐渐增大。这类废水一般都具有可生化性差,高毒性,有机氮含量高,而氨氮含量低,且伴有恶臭性气味等特点。常见的有硝基化合物、硫醇、腈(单腈、二腈)、含氮杂环化合物等。在对其进行处理的过程中,废水中的有机氮不断释放并转化为氨氮,导致污水处理设施后段废水中的氨氮累积,大量的氨氮进入水体,容易造成污泥膨胀,导致废水处理系统不能正常
焦磷酸盐镀铜工艺产生的废水中含有大量的重金属,其中铜以稳定络合物[Cu(P2O7)2]6-的形式存在,造成了铜和总磷含量超标。实验采用氢氧化钙预处理和管式超滤膜过滤组合的工艺对焦磷酸盐镀铜废水进行处理。氢氧化钙在去除铜的同时还可以去除总磷。
喹诺酮类是人工合成的一类含4-喹诺酮基本结构的药物,常用药物有诺氟沙星,环丙沙星,氧氟沙星,依诺沙星等。因其广谱抗菌,价格低廉而被广泛应用于人类疾病治疗和畜牧养殖用药。由于其在人体和动物体内代谢有限,相当一部分会以原药和代谢产物的方式排出体外[1],从而进入水环境中。近年来,在各类水体中,如污水、地表水、地下水甚至是饮用水中都有这类物质被检出[2],尽管其在环境中浓度很低,但长期暴露于环境中会引发