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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 687 毫秒
1.
利用超声波法对净水污泥中铝盐进行回收,讨论了试验影响因素对超声波法回收污泥中铝盐的影响.与传统酸化法相比,利用超声波法回收污泥中铝盐可以减少酸用量,提高铝回收率,有效利用资源.研究结果表明:超声波与酸对污泥中铝盐混凝剂的回收具有协同作用.当超声波-盐酸协同时,最佳作用时问为40 min,铝回收率为44.34%.硫酸和超声波协同作用的最佳作用时间为50 min,铝回收率为50.77%.超声波-酸协同反应的最佳超声功率为1 000 W.  相似文献   

2.
污水处理过程中会产生大量的污泥,剩余污泥的处理与处置已成为污水处理厂面临的一个重大挑战,需要从源头进行剩余污泥的减量化和资源化.本文介绍常规污泥处理方法及其弊端,阐述新型的污泥减量化技术,并分析限制污泥减量化技术的因素,最后展望了污泥减量化技术的应用前景.  相似文献   

3.
目前,污水的好氧生物处理产生大量剩余污泥,常规的污泥处理和处置需要花费大量的人力和物力,处置不当极易对环境造成二次污染.利用微生物方法进行污泥减量清洁无污染,是一项实现污泥源头治理的绿色技术.根据生物处理工艺中影响剩余污泥产生的可能途径,将污泥减量技术分为降低细菌合成量的解偶联技术、增强微生物利用二次基质进行隐生长的溶胞技术、利用食物链作用强化微型动物对细菌捕食技术,介.绍了各种技术的最新研究进展;并围绕生物法污泥减量技术这一课题,提出了今后的研究方向.  相似文献   

4.
详细介绍了广州市城市污泥的产生、危害及处理现状.结合我国污泥处理规范化路线,对5种处理工艺进行了重点讨论.根据降低成本、节能降耗的原则对广州市目前的组合技术及各路线的经济性进行比较,得出广州市污泥处理处置的组合技术路线为“浓缩+机械脱水+热干化→异地或就地处置”,其中污泥干化单位投资总成本为190万元/tDS,运行总成本为19 660元.该技术路线有望成为缓解广州市污泥处理处置的规范化路线.  相似文献   

5.
随着工业化和城镇化的快速发展,污水处理量越来越大,导致剩余污泥的产量逐年增大,污泥中所含的生物质作为一种可利用的能源,成为当前环保领域中的一个研究热点。基于现有的污泥热处理技术以及燃煤机组污泥耦合发电工艺,介绍了污泥焚烧前的热处理技术研究进展及应用情况。从影响因素、污染物的产生和控制以及能耗等方面,综合分析了干化技术和碳化技术对污泥焚烧处理的适应性、有效性以及合理性,为污泥处理处置及生物质耦合燃煤机组发电技术提供相关参考。  相似文献   

6.
厌氧消化是主要的污泥稳定化处理技术,厌氧消化前采用不同的预处理方法可以提高污泥的厌氧消化性能,污泥预处理主要是将污泥内微生物细胞破解,促使胞内物质释放,加快污泥的水解速率,提高产气量。本文综述了当前研究和应用较多的物理、化学和生物法等污泥预处理技术,如热处理、机械处理、酸碱处理、电化学处理、生物法等,分析了各种方法的原理、特点和处理效果及应用前景。  相似文献   

7.
研究了超声波破解污泥的情况.在超声波单独作用及超声波/碱作用下,测定SCOD(溶解性COD)的量,分析超声波、超声波/碱对污泥破解的效果.结果表明,从镜检中可以看到,污泥絮体随超声波作用时间的延长越来越散;SCOD随超声波作用时间的延长而增加;超声波与碱协同作用对污泥的破壁效果比超声波单独作用好.  相似文献   

8.
目前,大部分污水处理厂采用活性污泥处理技术,其弊端是产生大量的剩余污泥,而剩余污泥的处置已成为最主要的难题.因此,在其背景下提出了污泥减量技术,臭氧以其独特的强氧化性被应用到污泥减量技术中.笔者介绍了臭氧化污泥减量的机理:总结了近期臭氧化污泥在各处理系统中对硝化、反硝化及除磷方面的进展;提出了臭氧化污泥减量技术有待解决的问题.  相似文献   

9.
好氧颗粒污泥由于具有微生物量丰富、抗冲击负荷能力强等优点,成为目前处理印染废水的主流方法之一,但印染废水中存在的Cu2+和Ni2+会对好氧颗粒污泥处理过程产生各种影响,使好氧颗粒污泥的处理效果下降. 通过梳理文献分析Cu2+和Ni2+对好氧颗粒污泥微生物种群分布、污泥絮凝沉降性、反应动力学的影响,根据Cu2+和Ni2+对好氧颗粒污泥产生的不同影响提出采取预处理、解吸、调整工艺参数等改进策略. 通过采用改进策略,可使好氧颗粒污泥在不利条件下仍能有效处理印染废水. 研究结论为好氧颗粒污泥进一步探索与应用提供建议.  相似文献   

10.
超声波技术在污泥处理中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
伴随着城市化进程加快与工业迅速发展,产量日益增加的污泥已对城市生态环境造成极其严重的威胁。为了有效地消除这种环境卫生公害,并且促进其资源化,提出了采用超声波技术进行污泥处理之建议,在总结国内外相关研究现状的基础上归纳出该技术的三大主要优势:杀菌、除臭、提高污泥稳定性;污泥减量效果显著;促进污泥中氮、磷量的增加,有利于污泥资源化;改善污泥絮凝脱水性能。最后指出了目前国内该技术所急需解决的问题,以明确今后的研究方向与重点。  相似文献   

11.
日本的污泥处理现状及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
污泥问题已成为污水处理所面临的一个非常严峻的问题.在介绍当前日本的污泥问题及污泥问题的解决方法,即污泥产生后处理和污泥原位减量处理的同时,结合我国目前处置污泥的情况,提出了解决污泥问题的方式.  相似文献   

12.
影响污泥指数测定的两个因素   总被引:1,自引:0,他引:1  
对影响污泥指数测定的两个因素:污泥浓度及污泥沉降性能进行了试验研究,指出除了污泥浓度对污泥指数测定有明显的影响外,其影响的学与污泥沉降性能本身有关,并分别研究了其影响规律。同时,对在稀释浓度和实际浓度条件下测定污泥指数的两种方法进行了分析比较。  相似文献   

13.
生物有机肥的研究与应用效果分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对城市污水处理厂污泥含有作物生长所需的氮、磷、钾等营养成份和大量有机质。可以充分利用到农业生产中的实际情况,本文提出了采用特定的微生物菌群,以污泥为微生物能量物质生产生物有机肥的新技术,田间实验表明,制成的生物有机肥有较好的增产效果。并可以改善土壤结构。提高土壤的肥力.  相似文献   

14.
城市污水处理厂污泥量计算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
从城市污水处理厂污泥的组成及处理工艺方面,归纳了城市污水处理厂污泥量的计算方法,统一参数的取值,使污泥量的计算结果与实际更相符.将污泥分为初沉污泥和剩余污泥,根据初沉污泥的产泥原理,给出了两种初沉污泥计算方法;着重对剩余污泥量计算进行探讨,将剩余污泥分为生物污泥和非生物污泥,从生物污泥的产泥机理、Y和Kd的取值及影响条件、Se的取值等方面对生物污泥量的计算公式做出了分析,对于非生物污泥量的3种计算方法,根据公式的意义指出3种计算公式的适用条件,明确了污泥量计算的概念.最后总结了城市污水处理厂设初沉池与不设初沉池时污泥量的各种计算方法.  相似文献   

15.
在对王小郢污水处理厂污泥养分及污染物含量分析的基础上,根据合肥地区微生物有机肥的市场前景和社会效益,提出王小郢污水处理厂今后污泥的处置方向是制作微生物有机肥。结合当前国内外污泥处置技术,依据王小郢污水处理厂的实际情况,探讨并提出了以节约污泥处置费用为主要目的的污泥自然干化强化方法和污泥处置方案。  相似文献   

16.
利用臭氧强氧化性,使污泥细胞破解有机质溶出,实现活性污泥的全循环再生化处理,达到污泥“零排放”的目的.本研究改变处理条件(臭氧投加量、反应时间和空气进气量等),系统地检测反应前后污泥混合液的各项指标(总悬浮固体、挥发性悬浮固体、溶解性化学需氧量、氨氮、总磷、污泥沉降比),探讨臭氧氧化破解污泥反应的机理.由实验可知,在臭氧氧化破解污泥实验中,投加的臭氧量(相对于总悬浮固体)为0.27g/g,反应时间为30min,空气进气量为2.0L/min时,破解的效果达到最佳,总悬浮固体的减少量达到2.8g/L.气体流量越大破解效果越好.在空气进气量为2.0L/min的条件下,臭氧氧化破解污泥实验效果最佳.随着臭氧投加量的增加,MLSS减少速率将由慢到快,然后趋于平缓,最佳投放量为O.25g/g时,总悬浮固体减少量为1.42g/L,SCOD的增加量为626mg/L,氨氮和总磷的增加量分别为10.7、1.068mg/L.  相似文献   

17.
采用SBR工艺分别研究了不同盐度、不同有机负荷驯化下的活性污泥的生物相、污泥的沉降性能、COD去除率和出水浊度,结果表明,SBR工艺处理含盐有机废水有机负荷在0.15 kgCODCr/kg MLSS.d,盐度在25 g/L NaCl下运行,CODCr的去除率达到86%,而在高负荷和高盐度环境下容易诱发污泥膨胀.  相似文献   

18.
关于污泥膨胀研究的现状与展望   总被引:10,自引:0,他引:10  
活性污泥法是采用最普遍的污水处理工艺,而由丝状菌引起的污泥膨胀则是该工艺污水处理中最易发生,危害最大的问题。简要地介绍了污泥膨胀的特点,危害和防止与控制的方法,并对国内外关于污泥膨胀的研究进行了初步地分析,最后对该研究课题的进展方向提出了某些意义。  相似文献   

19.
以城市污水处理厂的湿态剩余污泥为主原料,辅以集料尾泥(主要成分为粘土)和粉煤灰配料,在模拟实际加工工况的条件下制备烧结污泥陶粒样品,对其性能进行表征.研究结果表明以湿态污泥为主原料,经1 040℃的短时烧结可获得烧胀陶粒.还发现少量(质量分数为10%)污泥的加入虽不起烧胀作用,但有明显的助烧结作用,相对于无污泥样品,陶...  相似文献   

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