Results 81 to 90 of about 385,226 (144)
洗毛废水蒸馏后形成的污泥虽含较多的有机质和植物养料,也具有很高的热值,但由于富含羊毛脂,黏度高、碱性强、极难脱水,极大地限制了它的资源化利用。根据污泥体系中表面活性剂的乳化作用与破乳的基本原理,通过采用酸化、投加凝聚剂、破乳剂和调节适当反应温度等联合方法,有效地破坏了供试污泥分散体系固有的稳定性,改性后污泥的比阻值R从改性前的大于9.81×1013m/kg下降为2.48×1011m/kg,从而使污泥极易机械脱水。为洗羊毛污泥的资源化利用提供了一个全新的预处理工艺。
何锋, 周立祥
doaj
[Preparation of porous boron nitride-doped polypyrrole-2,3,3-trimethylindole solid-phase microextraction coating for polycyclic aromatic hydrocarbon detection]. [PDF]
DU J +5 more
europepmc +1 more source
一种杀生剂耦合生石灰处理污泥的方法,属于污泥处理技术领域。污泥中含有大量的微生物絮体,通过添加杀生剂和生石灰破坏菌胶团结构释放内部水,采用压滤技术可以达到污泥深度脱水的目的。采用该方法处理后泥饼含水率为40~60wt ...
赵颖 +6 more
core
采用颗粒污泥膨胀床反应器接种剩余污泥, 以生活污水为基质, 在1个月内快速培养成功微氧颗粒污泥。污泥平均粒径达0.73 mm, 沉降迅速, 具有较好的COD去除和同步脱氮能力。在HRT=6 h, 回流比为8.0, 充氧速率为0.25 g/(L·d)时, 反应器COD去除率可达90%左右, 出水COD<50 mg/L;氨氮和总氮去除率分别为72%~89%和76%~87%, 出水质量浓度分别为3~12、5~14 mg/L。回流稀释和充氧速率对微氧体系同步脱氮产生重要影响。
刘晓, 曹国凭
doaj
[Solid phase microextraction of benzenes in river water by pomelo peel biochar]. [PDF]
Chen J +5 more
europepmc +1 more source
环境水动力学中,湖库底泥污染物释放是人们研究的主要问题之一。本文基于水槽实验研究提供的大量实验数据,建立上覆水体-起动底泥-污染物的耦合力学模型。在上覆水体不同流速条件下,数值模拟底泥起动悬浮过程以及污染物释放过程。分析流场特性和污染物浓度分布关系,得到速度、颗粒体积分数、污染物浓度、湍动能以及时间等参数之间的定量关系。研究表明,污染物伴随底泥颗粒悬浮释放迅速,并很快达到平衡。流场特性(Re)改变时,对流和湍流扩散作用在污染物输运过程贡献不同。建立水动力学条件与底泥污染物释放规律的定量化关系 ...
朱心广, 程鹏达, 王晓亮, 冯春
core
介绍了采用板框压滤机处理不锈钢冷轧废水重金属污泥的工艺。设计泥量(以干污泥计)24 t/d,各水处理子系统的污泥,主要以含酸废水处理系统的污泥为主,泵入污泥浓缩池浓缩后,含固率8%~10%的污泥通过变频器控制的偏心单螺杆泵输送至板框压滤机。经过板框压滤机脱水后的泥饼含固率要求大于35%。系统自2007年9月初调试正常以来,运行良好,泥饼含固率稳定在35%以上。
李善仁 +3 more
doaj
山东某污泥处置厂主要服务两座污水厂(污水厂一、污水厂二),原采用太阳能干化工艺将污泥干化至含水率40%后,作为垃圾填埋场覆盖土。目前,该厂存在处理能力不足且含水率40%的污泥无处安置的问题,亟需升级改造。经综合比选,选择“高压带机深度脱水预处理+喷雾干化+回转式焚烧炉焚烧”工艺处理污泥,具体工艺流程如下:含水率80%污泥→高压带机深度脱水→含水率70%污泥储存料仓→喷雾干化→回转式焚烧炉焚烧。该工程试运行结果表明:烟气主要污染物满足《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB 18485—2014)的要求 ...
郑伟杰 +7 more
doaj
为探究城市生活污水处理厂脱水污泥作为土地改良剂对沙漠化土壤的改良效果,确定合适的污泥掺混量,试验以离心脱水污泥与沙漠表层土壤按污泥掺混量为5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%充分掺混,以土壤物理指标、营养指标为考察指标,研究不同污泥掺混量对沙土的改良效果,并与3种适于耕作土壤平行对比。试验表明沙土经污泥掺混后,随着污泥掺混量的增大,其土粒密度、土壤容重降低;污泥掺混量与土粒密度和土壤容重呈负相关,相关系数可达-0.99,-0.89,而土壤孔隙度增加,呈正相关(r=0.79 ...
黄殿男 +6 more
doaj
[Determination of 26 bisphenols in dust by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry]. [PDF]
Sun JL, Niu YM, Gao Q, Zhang J, Shao B.
europepmc +1 more source

