改性活性炭电极连续进水模式下电容去离子技术除氟研究

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氟是人体所需的微量元素之一。我国许多地区地下水源均面临氟离子含量超标的问题。目前水中除氟方法主要包括吸附法、沉淀法、膜法和离子交换法等,均存在吸附容量低,投加药剂引起二次污染,费用高,难以再生等问题。电容去离子技术(CDI)是一种基于双电层理论的新型脱盐技术,操作简单、能耗低、无二次污染、效率高,可对水溶液中的氟离子进行吸附处理,为水中氟离子的去除提供一种可行的方法。本研究以模拟含氟溶液为对象,采用连续进水模式进行除氟实验。以出水氟离子浓度和电极比吸附量为主要指标,研究了电压、流速、原水浓度、pH、
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油气开发过程中会产生大量废水,对这些废水进行集中化处理是目前较为流行的处置方式。然而钻采废水经常规集中化处理后其二级出水仍残余有机物,严重影响了出水再生利用,因此亟待开发对应的深度处理技术。本研究分析表征了某钻采废水集中处理厂二级出水溶解性有机物的特征,提出了臭氧气浮一体化深度处理工艺,探明了最佳工况及水中残余有机物在工艺中的分解与转化规律,并在现场进行了实际工程应用。论文的主要研究内容和成果如下
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城镇污水处理厂剩余污泥成分复杂,其中含有大量的有机物、细菌、病毒等,必须妥善处置。在各种污泥处理和处置技术中,热水解-厌氧消化(THP-AD)被认为是最经济有效的技术之一。然而,在热水解-厌氧消化处理过程中,产生大量污泥热水解消化液,该废水具有氨氮浓度高(500~2000 mg/L)、COD浓度高(1000~3000 mg/L)、可降解性低、COD/N低等特点,如何对其进行高效处理对降低城市污水处
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微量有机污染物(Trace Organic Contaminants,TrOCs)是一种新兴的环境污染物,主要包括药品与个人护理品、内分泌干扰物、杀虫剂等,在日常生活、生产中常见的有机化学物质。近年来,随着环保意识的提升和环境检测的关注,环境中的TrOCs逐渐被检出,因其具有潜在性、持续性和生物毒性等特点而受到广泛关注。由于传统污水处理工艺对TrOCs的低效去除,城市污水处理厂出水被认为是TrOC
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微生物增产煤层气技术利用厌氧微生物降解煤产甲烷的特性,能够实现煤的生物转化,增加煤层气的储量以及延长煤层气井的服务年限。秸秆作为外源碳增产煤层生物甲烷主要通过激活微生物菌群和煤分子,加速微生物代谢,以增速甲烷生成、提高甲烷产量。尽管秸秆与煤共降解表现出显著的甲烷增产效果,但相关研究还处于起步阶段。本文建立秸秆原始组分(根、茎、叶三个部位)、萃取组分(不同试剂/不同时间萃取物、萃余固体)、预处理组分
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