FCC催化剂生产尾气洗涤废水的膜过滤试验

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针对FCC催化剂生产尾气洗涤废水具有悬浮物浓度高、酸性强的特点,采用沉淀—中空纤维膜过滤工艺,构建了产水能力为200 L/h的现场试验装置,采用聚四氟乙烯(PTFE)中空纤维膜,通过微滤技术去除FCC催化剂生产尾气洗涤废水中悬浮物,研究其处理效果及产水量的变化。该系统现场连续运行了1 865 h,在废水水质正常的情况下,出水浊度能降到10 NTU以下,且产水能力稳定;但是,废水水质出现了两次明显异常,导致沉淀过程失效,膜箱进水浊度达到了10 000 NTU,产水能力下降,出水水质变差,且出现膜堵塞,
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污泥淤沙分离器能够分离去除活性污泥中的细微泥沙,提高活性污泥的MLVSS/MLSS值,有利于污水处理系统的稳定运行。通过向生化池污泥混合液中投加不同粒径的细微泥沙,研究了细微泥沙的悬浮时间对污泥淤沙分离性能及其悬浮态势的影响,为污泥淤沙分离系统运行模式的设置提供理论基础。结果显示,粒径>33μm的细微泥沙呈自由悬浮态势,不受悬浮时间的影响;14μm<粒径≤33μm的细微泥沙在初期呈自由悬浮态势,悬
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探究了膜内气压(P)及液相流速对无泡膜曝气氧传质性能的影响。结果表明,当P在2 k Pa以下时,随着P增加,氧传质系数增加;当P为2~10 k Pa时,随着P增加,氧传质系数逐渐降低。当液相流速从0.014 m/s增加到0.041 m/s时,氧传质系数呈上升趋势,但增加幅度不大。同时给出了膜曝气反应器内舍伍德数(Sh)随膜内气压、雷诺数(Re)和施密特数(Sc)的变化关系式,当P为0~2 k Pa
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针对黄姜皂素水解废液高有机物浓度、高含盐量的特点,采用焚烧法处理水解废液。结果表明,焚烧后废液中的有机物转化成无害的二氧化碳和水,完全杜绝了其对水环境的污染;焚烧产生的废气经处理后,颗粒物、SO_2和NO_x的平均浓度分别为27.4、68.5和159.7 mg/m3,可达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2014)的要求;焚烧后残渣主要含有无水钠镁钒和无水芒硝两种矿物。
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在SBR中通过投加颗粒活性炭并设置生物选择器以促进好氧颗粒污泥(AGS)的形成,并研究出水回流对系统稳定性的影响,为AGS工艺的发展提供技术支持。由于操作不当及蚊蝇幼虫大量繁殖,导致第一次培养在20 d时发生污泥膨胀。第二次培养时接种污水处理厂剩余污泥,设置厌氧生物选择器并投加20 g活性炭,在第3天即观察到新生的长丝状生物膜及不规则的AGS,21 d时几乎全部以菌胶团及AGS的形式存在,25 d
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针对城镇污水厂污泥固化处理周期长、效能低的问题,研发城镇污水厂污泥快速(3d)固化剂。考察了硫铝酸盐水泥、硅酸盐水泥、高锰酸钾、早强减水剂、粉煤灰、石灰等多种固化材料和添加剂对固化体强度的影响。结果表明,随着硫铝酸盐水泥、硅酸盐水泥、高锰酸钾、早强减水剂和粉煤灰掺入量的增加,3 d固化体抗压强度逐步提高,其影响顺序为:硫铝酸盐水泥>硅酸盐水泥>高锰酸钾>早强减水剂>粉煤灰;石灰对固化体强度影响显著
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针对原水长距离输送建立了管道模型,研究了LPBR及PAC-LPBR的水质改善效果。结果表明:LPBR对氨氮、UV_(254)、COD_(Mn)、DOC、微量有机物均有一定的去除能力,但其效果不如采用粉末活性炭强化的PAC-LPBR反应器。当粉末活性炭投加量为17 mg/L、反应时间为8 h时,PAC-LPBR对氨氮、UV_(254)、COD_(Mn)、DOC的去除率比LPBR分别提高了14.3%、
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全地下式污水处理厂属于一类固定容积的地下空间结构,其埋置深度对工程总投资影响较大。以青岛某全地下式污水处理厂埋置深度设计优化为例,分析了埋置深度对工程造价的影响因素,包括池体容积、桩基工程、支护工程、钢筋混凝土工程、土石方工程、防腐防水工程等,建立了各主要影响因素的条件方程,再建立工程造价设计优化目标方程,与条件方程联立,形成关于埋置深度的工程造价非线性目标方程,解析目标方程,得到全地下式污水处理
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昌吉市高新技术产业开发区污水处理厂根据原水中含有大量工业废水的水质特点,生物处理设计采用A~2/O工艺,深度处理采用Fenton/絮凝沉淀工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级B标准。介绍了工程主要构筑物的设计参数及工艺特点,并对运行过程中出现的污泥膨胀、曝气池泡沫等常见问题提出了相应措施,对污水厂的设计和运行具有一定的现实指导意义。
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采用半干法制备羟基钙膨润土,测定了阴离子容量和钙离子含量,并进行了XRD和FT-IR表征,同时利用其处理了含氟废水。结果表明,羟基钙膨润土对含氟废水处理时间短,160min即可达到平衡;平衡吸附量随温度、溶液初始浓度的增加而增加;酸性条件有利于吸附反应的进行,当pH值为1.72时,羟基钙膨润土对氟的最大吸附量为31.83 mg/g;其吸附等温曲线更符合Freundlich模型,表明吸附过程更接近多
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以亚铁氰化铜为吸附剂、硫酸铝为混凝剂,采用吸附/混凝—微滤工艺去除模拟放射性污染水中的铯离子。吸附剂的投加量为40 mg/L,通过烧杯试验确定了混凝剂最佳投加量(以Al3+计)为5.55 mg/L,静沉时间为15 min。在前期除铯装置基础上,将吸附反应与膜过滤装置分离。结果表明,该工艺能够有效去除模拟放射性污染水中的铯离子,温度对铯离子的去除率及出水浊度无显著影响。8、13、17℃时的去污因数分
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