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相似文献
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1.
采用鸟粪石沉淀法去除臭氧氧化污泥溶解液中氮磷的效能,分析了搅拌时间、镁磷比、pH对形成鸟粪石的影响.结果表明,最佳控制条件pH为10.0、镁磷量比为1.8:1、搅拌时间为10min,此时TP和氨氮的去除率分别为88.5%和18.8%.鸟粪石法既可以去除破解液中的氮磷,又可得到鸟粪石,实现磷的循环利用.  相似文献   

2.
污泥发酵液中磷回收的优化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
确定鸟粪石沉淀法回收污泥发酵液中磷的最佳优化工艺参数。在单因素试验的基础上,采用响应曲面分析法对鸟粪石沉淀法回收污泥发酵液中PO43--P和NH4+-N的影响条件进行了优化分析和探讨。采用实验设计软件Design-Expert的中心组合设计,以pH、Mg/P摩尔比为自变量,以PO43-P回收率为响应值进行分析,预测最佳优化工艺参数。预测结果:pH 9.58,镁磷比值1.2时,污泥发酵液回收磷效果最好,PO43--P去除率可达90.70%。通过试验验证,预测值与实验值接近。响应曲面分析法对鸟粪石沉淀法回收污泥发酵液中氮磷的工艺参数优化合理。  相似文献   

3.
废水中的氮、磷给环境带来巨大的压力,采用鸟粪石结晶法可以有效地回收氮、磷。介绍了鸟粪石成核与晶体生长的原理及影响因素,讨论了不同的镁源、溶液过饱和度、镁离子与铵离子与磷酸根物质的量比、溶液pH、杂质离子、反应时间和反应温度对废水中氮、磷去除率和鸟粪石结晶的影响。鸟粪石中富含氮、磷、镁营养元素,且营养元素释放缓慢,是一种优质的缓释生态肥。若市政废水和畜牧业废水中的磷全部通过污水处理厂回收,可有效地缓解磷矿石短缺的问题,实现磷的循环利用。  相似文献   

4.
以SBR反应器运行过程产生的剩余污泥为研究对象,采用MAP法对经超声处理后的污泥中的氮、磷元素进行回收研究。考察不同超声时间(10、20、30 min)、超声频率(40、80 kHz)和pH(7.0、8.0、9.0)条件下,剩余污泥上清液中氮、磷的回收效果,以期探求最佳回收条件。结果表明污泥在超声频率为80 kHz,时间为10 min后所释放的氮、磷量最大。在最佳的磷镁比为1.8-2.0条件下用磷酸铵镁沉淀法(MAP)进行回收,当pH值为7.0,反应时间为15 min时获得最佳磷回收效果,磷回收率可达62.3%。  相似文献   

5.
模拟污水厂富氮磷液水质,以鸟粪石沉淀法进行了氮磷回收试验研究。考察了pH值、反应时间、氨氮浓度、镁盐投加量等因素对氮磷回收效果的影响。结果表明,当只需回收磷时,则仅需外加镁盐即可,最佳反应条件为pH值为10,反应时间为10min,Mg/P摩尔比为1.5:1,在此条件下,磷、氨氮的回收率可分别达到97.93%和10.97%;为了在回收磷后还继续对氨氮进行回收,需同时添加磷盐和镁盐,且应满足Mg/N/P摩尔比为1:1:0.9,此时磷和氨氮的回收率可分别达到95.94%和78.24%;为了获得较高纯度的鸟粪石沉淀产物,污水中的Mg~(2+)的物质的量浓度应至少为Ca~(2+)浓度的2倍。沉淀产物的主要成分是鸟粪石,可以作为肥料施用。  相似文献   

6.
磷资源是一种不可再生资源,磷的循环利用是当前的研究热点。而污水中携带的磷同时又是引起水体富营养化的关键因素之一,需要从污水中去除磷从而达到污水排放标准。污水处理厂是一个潜在的磷资源库,在当前绿色环保可持续发展的运行目标下,污水处理厂开始开发关于磷去除和磷回收相结合的技术。即可实现磷的可持续利用,又可以保护水生态环境。本文综述了当前污水处理中磷去除和磷回收的相关研究进展,包括化学除磷和强化生物除磷,污泥消化及产鸟粪石,以推进污水中磷去除和回收技术的发展。  相似文献   

7.
采用常用的液态硫酸铝、聚合氯化铝、聚合硫酸铁作为化学除磷药剂,进行化学除磷药剂的最佳投加量试验和条件试验。通过试验,确定了每种药剂的最佳投加量,优选出最佳药剂为聚合氯化铝。对聚合氯化铝进行关于搅拌时间、p H的条件试验,以确定其最佳混凝条件:最佳搅拌时间约为15 min,最佳p H值为7~8。污水处理厂可以结合投加点在线总磷浓度变化,通过自动控制措施微调投加量,确保出水达到排放标准。  相似文献   

8.
磷酸铵镁沉淀法回收污水中磷的反应条件优化   总被引:6,自引:3,他引:3  
用磷酸铵镁沉淀法(MAP)进行污水处理厂污泥脱水上清液等含磷废水的处理是目前最具有前景的实现除磷及磷回收途径之一。模拟污水厂富磷液水质,以MAP法进行了可溶性磷回收试验研究。通过正交试验确定了MAP沉淀反应影响因素的次序依次是:pH值、氮磷比、镁磷比和反应时间。通过单因素试验进一步对反应工艺条件进行了优化,得到最优反应条件:pH值为10、n(Mg)/n(P)为1.5∶1、反应时间20 min,氮与磷的量比超过理论值1∶1时无需考虑氮源对MAP法磷回收率的影响。在相同的最佳反应条件下,模拟废水的磷回收率可达97.33%,污泥脱水上清液中磷回收率可达到80%左右。  相似文献   

9.
城市剩余污泥制备活性炭吸附剂对Ni2+的吸附研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以城市污水处理厂剩余脱水污泥为原料,采用化学活化热解法制备了污泥活性炭吸附剂,对水溶液中的Ni2+进行去除,确定了最佳实验参数。实验结果表明,吸附时间为1 h、p H为7、吸附剂用量为6 g/L时,对含Ni2+废水(Ni2+质量浓度为50 mg/L)的平均去除率为29.132%,污泥活性炭吸附剂的平均吸附容量为2.428 mg/g。通过单因素实验得出吸附时间为80 min、溶液p H为7时,对溶液中的Ni2+有较好的去除效果。Ni2+在污泥活性炭吸附剂上的吸附比较符合伪二级吸附动力学方程,Langmuir等温方程更适合描述Ni2+在污泥活性炭吸附剂上的吸附行为。  相似文献   

10.
文章利用泉州市污水处理厂生化池污泥为主要原料制备污泥活性炭,研究其对含酚废水的吸附效果,考察了污泥活性炭添加量、振荡时间、反应温度、p H、初始浓度对含酚废水去除率的影响。结果表明,污泥活性炭的碘值为530 mg/g,吸附含酚废水的最佳条件为:污泥活性炭添加量为15 g/L、吸附时间为70 min、p H为6、温度为25℃、初始浓度为10 mg/L对苯酚溶液去除率最佳可达97.9%,符合Frenndlich吸附模型。  相似文献   

11.
张圣泽  曾凡哲  曹印 《辽宁化工》2024,(3):443-445+488
磷本来是大自然一种最有限资源,而现在自然界土壤中产生的废磷经长期使用循环后最终约有80%磷随污水被排放。经过循环处理使用后,城市污水池中排放的废磷大部分可进入城市剩余的污泥,剩余城市污泥土壤中的磷资源的再次循环处理利用,可以大幅度减少从外部排水环境中带入磷元素时对接收水环境的化学污染,实现对磷元素的再利用。研究了各种不同类型污泥磷释放处理方法的优缺点,分析不同污泥磷处理回收处理技术应用的基本特点,并分别着重地介绍利用了鸟粪石沉淀法来回收废磷,以期进一步为中国污泥磷处理回收利用的基础研究方面提供理论借鉴,并分析讨论分析了废磷利用回收利用技术领域的国内外未来及其发展趋势。  相似文献   

12.
以石化污水处理厂剩余污泥为对象,考察了超声波破解过程中有机物及氮磷的释放特性。实验结果表明,超声波可以有效的破解污泥,使污泥细胞内的有机物和氮磷等营养物质大量释出。污泥上清液中溶解性化学需氧量(SCOD)随着超声声强的增加和破解时间的延长而显著升高,在4种不同的超声声压(50 V,100 V,150 V,200 V)作用下破解25 min,上清液SCOD值分别为初始的3.0,5.7,8.2,9.9倍。超声破解石化水厂剩余污泥有机物的溶出效果要比破解城市污水厂剩余污泥差。在相同的超声波声强和超声时间下,40 KHz和21 KHz两种超声频率的超声波对石化水厂剩余污泥的破解效果可近似认为相等。  相似文献   

13.
污泥活性炭的制备及对亚甲基蓝吸附性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵丽平 《化学试剂》2015,37(1):69-72
以城市污水处理厂的剩余污泥为原料,磷酸为污泥活化剂,采用微波加热法制备了污泥活性炭,考察了吸附剂投加量、吸附时间和p H对吸附效果的影响,并对其吸附动力学特性进行了探讨。结果表明:p H为8,投药量m为0.26 g,吸附时间为59 min,吸附温度为35℃,吸附浓度为58 mg/L时,污泥活性炭对亚甲基蓝的吸附效果最佳。污泥活性炭对亚甲基蓝的吸附满足Langmuir等温吸附方程。  相似文献   

14.
用沉淀气浮法从回流液中回收氨氮和磷的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
污水处理厂回流液中含有较高浓度的氨氮和磷,返回水处理系统时会影响对氨氮和磷的去除,因此有必要单独处理回流液中的氨氮和磷。作者对某污水处理厂污泥过滤产生的回流液进行了试验,研究了用沉淀气浮法回收其中氨氮和磷的条件。结果表明,采用沉淀浮选法可以回收其中的氨氮和磷。以磷酸氢二钠和氯化镁为沉淀剂,沉淀最佳pH为10。氨氮、磷的回收率分别达到89.09%、98.79%。以AN-2为气浮剂,沉淀产物磷酸铵镁的气浮回收率可达到94.91%。  相似文献   

15.
针对污泥残渣的资源化应用开展了磷资源回收实验研究,系统分析了酸种类和不同浸出条件对污泥残渣中磷浸出率的影响,同时考察了pH、n(Mg)∶n(N)∶n(P)对含磷溶液合成鸟粪石的影响。实验结果表明,污泥残渣在液固比为20 mL/g、盐酸浓度0.4 mol/L、浸出时间4 h条件下,磷浸出率可达96.9%。通过阳离子交换树脂净化后的磷净化液在pH=10、n(Mg)∶n(N)∶n(P)=1.2∶1.2∶1的条件下结晶率可达98.1%,且获得的鸟粪石晶体中重金属含量均满足《有机无机复混肥料》(GB/T 18877—2020)标准限值。综上,通过磷提取、净化和结晶后可最终将污泥残渣中79%的磷进行回收。  相似文献   

16.
刘辉  俞强 《河北陶瓷》2013,(4):9-10,12
本研究通过利用镁盐与上清液中的氮氮和磷酸根反应,形成磷酸铵镁沉淀,即鸟粪石晶体(MAP)。以MgCl2·6H2O和Na2HPO4·12H2O为沉淀剂,研究了影响该方法脱氮的因素。得出最佳工艺条件,反应时间为180min,pH值10,Mg:P:N的摩尔配比1:1:l,温度35℃,氨氮去除率为84.23%。  相似文献   

17.
Fenton试剂对剩余污泥脱水性能的改善   总被引:6,自引:0,他引:6  
潘胜  黄光团  谭学军  孙晓 《净水技术》2012,31(3):26-31,35
研究了利用Fenton试剂调理城市污水处理厂剩余污泥,通过测定污泥毛细吸水时间(CST)、污泥比阻(SRF)和泥饼含水率来表征污泥脱水性能的变化,分别考察了污泥初始pH、H2O2投加量、H2O2/Fe2+、反应温度和反应时间对污泥调理效果的影响。综合考虑,确定Fenton调理污泥的最佳条件为:pH=3、抽滤脱水和离心脱水H2O2最佳投加量分别为3 g/L和9 g/L、H2O2/Fe2(+质量比)最佳范围为8~12、反应温度50℃、反应时间60 min。对污泥离心上清液中胞外聚合物(EPS)含量的研究表明,Fenton调理后污泥上清液中蛋白质和多糖含量有大幅升高,说明Fenton试剂能有效氧化破解EPS,从而提高污泥的絮凝性,改善污泥的脱水性能。Fenton氧化后污泥颗粒粒径变小,比表面积增大。  相似文献   

18.
本文从废物综合利用出发,利用污水处理厂脱水污泥作为原料烧制污泥陶粒,对原料的配料配比、烧制工艺条件进行单因素和正交实验,结果表明污泥陶粒原料最佳配比为高岭土:污泥=7:3,最佳烧制条件为预热温度400°C,预热时间20min,焙烧温度1050°C,焙烧时间10min。同时将该污泥陶粒作为吸附填料用于污水中氮磷处理,并取得了良好的效果。  相似文献   

19.
《应用化工》2022,(10):2573-2580
在诸多的磷回收方法中,结晶法具有回收产物价值高,回收率高,工艺成熟等优点是现状污水处理厂回收磷的主流方法。介绍了几类基于结晶法的磷回收方法在国内外的研究进展与其主要的影响因素,包括鸟粪石磷回收法、蓝铁矿磷回收法和磷酸钙磷回收法。介绍了这3种方法在pH、温度、干扰离子、晶种和微生物等方面的具体影响,评价了其在用途、回收效率、操作难度和经济成本等方面的优缺点,阐述了通过结晶法从污水中回收磷资源的经济和技术价值。对今后结晶法磷回收方法的研究和发展提出了展望和建议,以期为结晶法磷回收方法的优化、研发和应用提供参考。  相似文献   

20.
磷的过量排放会导致水体富营养化造成环境的不良影响,同时在污水处理厂中,溶解性磷富集处管道容易因产生鸟粪石沉淀而造成管道堵塞影响污水处理厂的正常运行。pH值是鸟粪石结晶反应重要参数之一,且大量研究表明最佳pH值范围为9.30~9.40。本文首先阐明了CO2脱除法提高废水pH值原理,然后综述归纳了不同方式脱除CO2提高废水pH值在国内外的研究及应用现状,最后比较各方式的优缺点并提出了今后研究的建议。  相似文献   

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