【摘 要】
:
经有效处置的生活污水/工业废水的再生回用是解决当前水资源短缺最为有效的途径之一,再生水水质的安全是保障有效回用的前提。再生水中的微量/痕量的优控污染物种类丰富、毒性较大,威胁水生生物生长及人类健康,是当前研究的热点。本课题聚集再生水水质安全问题,将再生水中2种富营养化类优控污染物(氮、磷)、有机物和检出频率较高的8种微量有毒类优控污染物(阿特拉津(ATZ)、磺胺甲恶唑(SMZ)、双氯芬酸(DCF)
【基金项目】
:
国家重点研发计划水资源高效开发利用重点专项子课题:再生水优控污染物与衍生污染物协同控制技术(课题编号:2018YFC0406303)
论文部分内容阅读
经有效处置的生活污水/工业废水的再生回用是解决当前水资源短缺最为有效的途径之一,再生水水质的安全是保障有效回用的前提。再生水中的微量/痕量的优控污染物种类丰富、毒性较大,威胁水生生物生长及人类健康,是当前研究的热点。本课题聚集再生水水质安全问题,将再生水中2种富营养化类优控污染物(氮、磷)、有机物和检出频率较高的8种微量有毒类优控污染物(阿特拉津(ATZ)、磺胺甲恶唑(SMZ)、双氯芬酸(DCF)、布洛芬(IBP)、萘(Na P)、蒽(Ant)、苯并[a]蒽(Ba A)、苯并[a]芘(Ba P))作为目标污染物,探究了不同运行工况下混凝沉淀、臭氧氧化、超滤三种深度处理工艺以及组合工艺对于二级出水中优控污染物的去除效率,解析了各优控污染物的降解途径,在此基础上提出了各优控污染物的去除策略。通过混凝沉淀、臭氧、超滤三种工艺对二级出水中污染物进行去除,从有机物、氮磷以及8种微量有毒类优控污染物的去除效率等方面对出水水质进行评估。结果表明,在出水有机物方面,臭氧对有机物显示出较大的优势,随臭氧投加量增加,UV254逐渐下降,表明有机物结构被破坏;在对氮磷的去除过程,混凝沉淀表现出最佳的效果,尤其对TP的去除,氨氮随臭氧投加量的升高浓度略有升高,而截留分子量为10 KDa的超滤膜对氮磷的去除没有明显的效果;混凝沉淀对微量有毒类优控污染物的去除差异显著,其中,DCF和ATZ去除率相对较高,分别为82.28%和52.28%,其余6种微量有毒类优控污染物去除效率均不超过23.8%。臭氧投加量在5-20 mg/L时,对SMZ、DCF、Na P、Ant的去除率可达90%以上,而ATZ、IBP、Ba A和Ba P几乎无降解。随着臭氧投加量的增加,ATZ、IBP、Ba A和Ba P的去除效率也随之增加。超滤工艺对抗生素和多环芳烃的去除效率相差很大。抗生素类污染物的去除效率均低于20.54%,4种多环芳烃基本上完全去除。相比于单独的工艺单元,组合工艺对提升二级出水中有机物以及氮磷的去除意义显著。其中,混凝沉淀-臭氧对水中有机物的去除效果最佳,DOC和UV254的去除率分别为46.67%和63.18%。除臭氧-超滤组合工艺外,混凝沉淀-超滤和臭氧-超滤对于氮磷的去除均能够满足《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T 18921-2019)。三种组合工艺对Na P、Ant、SMZ、DCF的去除效率均能达到90%以上,ATZ和IBP在混凝沉淀-臭氧中去除效率相对较高,去除效率分别为54.59%和72.45%,Ba A和Ba P在两种超滤组合工艺中的去除效率较高。通过分析各污染物的去除效能和去除机制,归纳总结各优控污染物的物理化学特性,提出各再生水中各污染物的去除策略。建议磷的去除选用混凝沉淀工艺,氮的去除选用混凝沉淀-臭氧组合工艺,抗生素的去除选用臭氧工艺,多环芳烃的去除选用混凝沉淀-超滤工艺。此外,采用层次分析法分析深度处理工艺的评价指标,通过权重计算和专家打分对各工艺的评价指标进行量化,建立再生水中污染物去除工艺优选的模型,相关研究成果将对二级出水中优控污染物的去除提供了理论依据和技术支持。
其他文献
在飞机机翼、蒙皮的应用场景中,钛合金和铝合金凭借其优秀的物理和力学性能,得到了广泛应用。在机翼与蒙皮等部件的装配中,铆接是最为普遍的连接方式,因此对铝合金和钛合金沉头孔的加工,有着大量需求。与传统的分步制孔相比,钻铰锪一体化刀具加工沉头孔时具有效率高、精度高等优势,但同时存在着钻孔出口毛刺难以控制、钻头部分易磨损等缺点。针对上述问题,开展了钻铰锪一体化刀具钻头部分的优化设计工作,本文的主要研究内容
随着科学技术的不断发展,微型零件被广泛地应用到电子通讯设备、航空航天和医疗器械等领域。塑性微成形技术是一种高效、低成本批量生产微型零件的工艺方法,但是该技术并不是塑性成形工艺的简单缩小,成形过程中会出现尺寸效应现象。电流辅助成形技术是指在电流作用下进行塑性加工,可以降低成形过程中的流动应力,但是作为一种多场耦合的工艺,对于其电致塑性的机理目前还没有明确的定论。回弹会严重影响板材弯曲成形中成形件的尺
近年来,人脸属性和行为识别成为计算机视觉研究的热点,在智能监控、科学育儿领域、人机交互、商业推荐和社交网络方面有着许多的应用。然而,现有的研究大多集中在成人面部以及行为的分析。众所周知,0-2岁是宝宝成长的黄金时期,对0-2岁婴儿的人脸属性识别以及行为识别的研究,对于辅助监测婴儿的身长发育具有重要理论意义和应用价值。本论文借助计算机视觉技术,针对0-2岁婴儿的人脸属性识别以及行为识别进行研究。具体
在新一轮的制造产业变革中,随着物联网技术、工业互联网技术的广泛应用,制造企业收集到的监测数据与日剧增。刀具作为机械加工过程中的重要组成部分,通过大量的刀具监测数据对其剩余寿命(Remaining Useful Life,RUL)进行预测,一方面可以避免刀具破损、减少零件加工质量问题的发生几率;另一方面可以保证刀具在高可靠性条件下运行的同时避免过度维护导致的浪费。传统应用于刀具剩余寿命预测的方法首先
高强铸造铝合金ZL205A因其优异的性能而被广泛应用于国家支柱行业中,但在低压铸造过程中总会出现不同程度的热裂缺陷,尤以筒形铸件最为严重。可见筒形铸件作为一类常见的铸件类型,其特殊的几何特征为热裂缺陷的产生创造了有利条件,因此研究筒形铸件的热裂缺陷,对于明确铸件几何特征对铸造缺陷的影响规律具有重要意义,为工程师在铸件几何特征上寻找铸造缺陷的控制方法具有实际指导性意义。基于数值模拟技术研究了筒形铸件
与高熵合金类似,高熵金属间化合物是一类新型材料,其既具有高熵合金中多主元的特点,又具有传统金属间化合物中的有序性。本文以高熵金属间化合物为研究对象,对已有和新型高熵金属间化合物进行了表征参量的计算,研究各表征参量与高熵金属间化合物及其结构之间的关系,初步总结了添加元素对高熵金属间化合物形成和晶体结构的影响规律,并依据这一规律选择了三种不同结构的高熵金属间化合物,对其进行显微组织和磁性能的研究。本文
Bi2Te3基热电材料是中低温区热电性能最优的热电材料之一,主要用于接近室温的发电和制冷,器件连接是热电转换技术从“实验室”走向“商业化”的关键一步。然而高温端接头在焊接及长时间服役时,界面处元素剧烈的扩散反应会不断恶化接头性能。在热电材料表面制备可靠的扩散阻隔层,再实现阻隔层与电极之间的可靠连接是解决该问题的有效措施。本课题研究了在Bi2Te2.7Se0.3表面制备Ni Mo阻隔层以及阻隔层与C
超声空化是一复杂的物理现象,当液体受到一定功率的超声作用后,其内部会产生微小的空化泡。当空化泡在近壁面处溃灭时产生的微射流会对固壁面产生较大的压强,例如在超声辅助焊接过程中,主要依靠微射流的作用去除母材表面的氧化膜,因此超声空化广泛应用在废水处理、生物医疗及工业生产等领域。为了测量空化泡在液/固界面处产生的力学效应,本文采用最新的动态高频压电石英传感器对空化泡溃灭时的力进行测量,并利用COMSOL
内置式永磁同步电机因其调速范围广、控制性能好、永磁体抗退磁能力强等优点,广泛应用电动汽车行业,成为电动汽车主要驱动部件之一。然而,由于内置式电机磁饱和现象较为严重,非线性气隙磁场难以计算,一般用费时较长的有限元仿真。同时,由于制造和安装误差以及恶劣运行工况等会导致电机发生偏心,磁饱和不均匀分布,气隙磁场变化规律复杂,产生不平衡磁拉力,引起电机振动和较大的噪声。因此,综合考虑磁饱和、静动态偏心、定子
在对生活垃圾无害化处理中,填埋、堆肥等技术存在污染环境的风险,有效的实现垃圾减量化、无害化的焚烧处理工艺是目前最理想的方案。当前,机械炉排焚烧技术是最适合的垃圾焚烧处理技术,其中往复炉占地面积大,对中小型垃圾处理时成本较高;链条炉运营成本低,主要用于对燃煤进行燃烧,但生活垃圾成分复杂,链条炉排用于垃圾焚烧时容易出现起拱、漏灰、卡住炉链、燃烧不充分等问题。因此,针对上述问题本文设计了一种新型链条炉排