【摘 要】
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以硅酸钠改性后的净水污泥为主要成分复合粉末活性炭制备净水污泥吸附剂(MP),对其进行了表征,并用于去除水中氨氮.考察了吸附时间、溶液初始pH、初始氨氮含量、吸附剂投加量等因素对氨氮吸附效果的影响,同时与原泥进行了去除氨氮的对比实验.结果 表明,MP对氨氮的吸附性能优于原泥,当吸附时间为120 min,pH为3~9时氨氮去除效果为佳,对氨氮的吸附量达2.3 mg/g,可达92%.吸附等温线及吸附动力学模型拟合发现,MP对氨氮的吸附过程符合Langmuir等温吸附模型及准2级动力学模型,吸附机理主要为物理吸附
【机 构】
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苏州科技大学环境科学与工程学院 江苏苏州215009;苏州科技大学环境科学与工程学院 江苏苏州215009;苏州科技大学环境功能材料重点实验室 江苏苏州215009;苏州科技大学环境功能材料重点实验室
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以硅酸钠改性后的净水污泥为主要成分复合粉末活性炭制备净水污泥吸附剂(MP),对其进行了表征,并用于去除水中氨氮.考察了吸附时间、溶液初始pH、初始氨氮含量、吸附剂投加量等因素对氨氮吸附效果的影响,同时与原泥进行了去除氨氮的对比实验.结果 表明,MP对氨氮的吸附性能优于原泥,当吸附时间为120 min,pH为3~9时氨氮去除效果为佳,对氨氮的吸附量达2.3 mg/g,可达92%.吸附等温线及吸附动力学模型拟合发现,MP对氨氮的吸附过程符合Langmuir等温吸附模型及准2级动力学模型,吸附机理主要为物理吸附及离子交换.
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采用磁混凝处理黑臭水体.结果 表明,聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)和磁种的优化投加量分别为70、1.5、1.5 mg/L,浊度、NH4+-N、TN、TP与COD的去除率分别为89.77%、9.02%、17.02%、50.45%与35.77%,COD的去除率比传统混凝提高了69.5%.废水中溶解性有机物(DOM)主要为蛋白质类、腐殖质类及微生物代谢产物(SMP),PAC水解产物的吸附和螯合作用是DOM去除的主要机理,且芳香性和共轭双键有机物去除效果较好.磁种投加显著提升SMP和腐殖质类DOM的去
系统综述了MABR技术近年来的研究与应用进展,介绍了MABR的构成、基本原理,总结分析了反应器设计、膜材料、关键操作参数、生物膜特性、废水处理特性及工程应用情况,最后讨论了MABR在膜材料、生物膜调控和处理效能等方面存在的问题,并对未来MABR技术的耦合工艺研究和工程应用方向进行了展望.
研究采用Fe2+/S2O82-和Fe2+/HSO3-两体系降解水中双氯酚酸(DCF).结果 表明,S2O82-、HSO3-与催化剂Fe2+的优化摩尔比分别为1∶1和10∶1,反应5min,DCF的降解率分别可达90%、100%.在Fe2+/S2O82-体系中,C1-可促进DCF降解,富里酸(FA)、草酸跟、柠檬酸根和磷酸根则有轻微抑制作用;而在Fe2+/HSO3-体系中,Cl-对DCF降解有轻微抑制作用,FA和4种常见铁离子配体则呈现明显抑制.SO4-是两体系的主要活性自由基,Fe2+/HSO3-体系中,
热水解高级厌氧消化技术为污泥“减量化、稳定化、无害化和资源化”提供了一种经过工程验证的可行路线.热水解高级厌氧消化的技术核心之一是污泥的热水解预处理,目前研究较为成熟和工程应用较多的是高温热水解技术.较优的高温热水解参数一般为反应温度160~180℃,持续时间30~60 min.然而,不同物料表现出的热水解改性效果和厌氧消化性能差异较大,实际工程在运行时应根据物料特性综合能耗与效果不断进行优化调整.热水解能够通过释放束缚水改善固液分离性能以提高污泥的脱水效果,热水解污泥直接压滤时含水率可达到52.2%~6
概述了城市生活污水中病毒的赋存以及介水传播途径,通过分析现有城市生活污水处理与回用技术对病毒的去除效果,探究病毒从进入污水系统到中水回用终端的潜在传播风险.传统污水处理与中水回用过程对病毒去除率的忽视以及少数病毒介水传播具有强抗逆性等问题对城市生活污水回用安全造成了威胁.提出了污水处理回用系统工艺改进措施以及病毒介水传播的防控对策,认为应进一步推进分流制排水体系在城市区域普及,实现城市排水分流处理精细化管理;以病毒性疫情防控为导向,促进介水病毒监测技术体系与管理体系成熟化发展;尽快完善环境监测中病毒类指标
以赤泥为原料通过共沉淀法制备了双层金属氢氧化物(LDHs),并用于废水中磷酸盐的吸附.结果表明,LDHs吸附磷酸盐符合Langmuir等温吸附和准2级动力学模型,吸附反应为单层表面化学吸附,自发吸热反应.LDHs对磷酸盐的吸附容量与温度和初始磷酸盐含量呈正相关,与溶液的pH呈负相关,实际P的最大吸附容量为88.24 mg/g.废水中共存的F-对磷酸盐的吸附有显著的抑制作用.LDHs吸附磷酸盐可能主要通过配位作用、离子交换和沉淀反应协同作用实现的.研究可为赤泥作为环境污染治理材料的开发提供一种可能的利用方式
以人造沸石(Al2O3和SiO2为主要成分)作为催化剂的载体,负载过渡金属Mn、Cu,贵金属Ag和稀土元素Ce,采用浸渍法制备Mn-Cu-Ag-CeOx/沸石催化剂,并耦合臭氧催化氧化技术处理含酚废水.结果表明,在焙烧时间为4.5h、温度为450℃时催化剂的催化效果最好,在臭氧投加量为2.5 mg/min、催化剂投加质量分数为5%、pH为8.7(原水)的工况下,处理0.4 L含酚废水60 min,总酚和COD的去除率分别达到73%和74%,出水COD为51.57 mg/L,总酚的质量浓度为10.32mg/
通过采用西安市郭杜镇地下水为实验原水,采用诱导结晶的方式研究不同质量浓度石灰浆对地下水软化的效果,同时为后期结晶造粒流化床中试实验提供数据支持.结果表明:在反应出水抽滤后,质量分数20%的Ca(OH)2浆液在水中的分散性和反应效能最佳,当加药量为200 mg/L时(搅拌时间2.5 min、转速350 r/min)对重碳酸盐碱度和钙硬度的变化情况效果最明显,二者下降率分别可达100%和83.75%,浊度可降至1NTU.另外,投加熟石灰显著利于降低出水电导率,在最优条件下可比投加NaOH时低63%.综上所述,
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