基于有机物调控的市政污泥深度脱水处理与能源转化技术

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:A403537889
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通过调控 Fe2+/H2O2、Fe2+/S2O82-高级氧化反应,使污泥 EPS 有机大分子亲水基团不完全氧化解离,释放内部结合水,并使大部分有机物保留在固相中.在上述高级氧化反应产生的新生态 Fe3+混凝作用下,释放结合水后密实化的污泥胶体颗粒重新聚集重构,进而改善了液/固分离的过滤性能.
其他文献
生物炭具有一定的氧化还原能力,可以作为一种电子供体,将变价金属污染物如Cr6+及含氯脂肪族污染物还原.也可以作为一种电子传递介质,促进微生物对污染物的还原.对生物炭的氧化还原性质的研究具有一定的环境意义[1].
会议
固体废弃物中的有机组分可通过热化学转化解聚获得合成气,而厌氧微生物可以实现合成气的进一步转化精链,制备生物燃料或化学产品.CO 是合成气的重要组成部分,可以通过厌氧生物发酵生产乙酸盐,乙醇等生物产品[1].而这些短碳链的生物产品,如乙酸盐和乙醇,可通过"碳链延长"反应,合成具有更高利用价值的中长碳链羧酸盐.
会议
废锂离子电池中含大量的钴、镍、铜、锂等金属,具有极高的回收价值.在江苏省这类金属资源紧缺的地区,从废锂离子电池中回收钴、镍、铜等金属,具有显著的经济效益和环境效益.但铝、铁、钙、镁、锰等的存在会影响铜、钴、镍等的回收效率,使得有价金属的回收率低,回收得到的金属纯度不够,药剂消耗量大,回收成本高.因此首先要去除这些杂质金属.其中铝、镁的去除需要进行实验研究.
会议
现代工业的发展带来了大量重金属工业废物,例如上海每年产生工业污泥约 15万吨,包括 NiFe 和 CrFe 污泥或其混合;又如冶金工业每年产生近千万吨锰矿渣.这些废物含 Cr、Zn、Ni、Mn、Fe 等金属或重金属,如果都通过安全填埋处理,将占据大量的填埋空间,而无序处置的重金属废物具有潜在的生态健康风险.
会议
焚烧因其具有减容、减量和能量回收等显著优点,成为我国生活垃圾处理的主要方法之一.明晰生活垃圾焚烧厂重金属的来源和迁移规律,是揭示生活垃圾焚烧排放的重金属对环境影响程度的关键.传统的重金属污染源解析方法,以表征环境污染程度的重金属含量数据为基础,采用多元数据统计分析,来推断重金属的可能来源.
会议
电子垃圾,或电子废弃物(waste electric and electronic equipment,WEEE,or electronic waste/e-waste),以 2002 年绿色和平组织等白皮书所曝光的贵屿事件和 2011年 1 月 1 号正式实施的《废弃电器电子产品回收处理管理条例》的两个标志性事件为界,大致可以分为三个阶段:起步阶段、快速发展阶段和逐步完善阶段.
会议
近年来,北京市生活垃圾清运量逐年增加,2014、2015 和 2016 年全市生活垃圾清运量依次为 730.9、790.3 和 871.2 万吨.垃圾焚烧技术凭借高温无害化、减容和减重的优点,在垃圾处理系统中的应用日益广泛.生活垃圾焚烧之后留下重量为 20~30 %的焚烧灰渣,焚烧灰渣中焚烧炉渣占到 80 %以上.根据"十三五"规划,到 2018 年,北京市垃圾焚烧厂将达到 9 座,焚烧年处理量约
会议
近年来随着石油类不可再生能源储备量的急剧下降,国内外科学家逐渐对生物质转化为平台化合物和生物燃油相关研究方向产生浓厚的兴趣.糠醛是一种化石燃料为基础的平台化合物,可以作为生产燃料的添加剂、溶剂、聚合物、表面活性剂以及生产香水和农药的化学原料.在现有糠醛生产过程中,一般采用液态的无机酸(硫酸和盐酸)催化生物质中戊糖脱水得到糠醛.
会议
随着我国经济飞速发展,工业化和城镇化脚步加快,城市固体废弃物(MSW)的产量也逐年增加[1].截止到 2015 年,我国垃圾产生量为 18564 万吨,预计到 2020 年我国垃圾总产生量将达到 32300 万吨,到 2030 年将达到 48000 万吨[2].因此,生活垃圾处理处置问题已成为当前热点.
会议
以十溴联苯醚(BDE209)为代表的多溴联苯醚作为一种常见的阻燃剂被广泛应用于纺织品和电子产品等领域.作为添加型阻燃剂,BDE209 在生产、使用及处置过程中极易进入自然环境,带来极大的环境污染.BDE209 具有强亲脂性,易吸附于固相介质,因此,开发固相处置技术受到国内外学者的广泛关注.
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