天天操天天玩_19国产精品麻豆免费观看_欧美一级一级做性视频_国产欧美在线播放

歡迎訪問科曼環(huán)保網(wǎng)~

免費(fèi)發(fā)布 登錄 注冊 退出

環(huán)保行業(yè)信息
資訊服務(wù)平臺(tái)

戴曉虎團(tuán)隊(duì):基于調(diào)理劑循環(huán)利用的污泥深度脫水減容技術(shù)

摘要:

高含水率是制約污泥處理處置效率的主要因素之一。脫水可有效實(shí)現(xiàn)污泥減容、流動(dòng)性降低和焚燒熱值提高,因此是污泥處理處置全鏈條工藝路線實(shí)現(xiàn)“減污降碳”核心目標(biāo)最為關(guān)鍵的技術(shù)環(huán)節(jié)。然而,污泥屬于有機(jī)-無機(jī)高度混雜的非均相復(fù)雜體系,呈現(xiàn)穩(wěn)定膠狀絮體狀態(tài)、固液分離極度困難。本團(tuán)隊(duì)立足于污泥水-固界面親和作用機(jī)制,創(chuàng)新研發(fā)基于調(diào)理劑循環(huán)利用的污泥脫水減容技術(shù),大幅降低污泥脫水藥耗、能耗,為環(huán)境友好型污泥脫水處理提供新的技術(shù)選擇途徑。

1 背景需求

城鎮(zhèn)污水處理廠污泥(以下簡稱污泥)是指污水處理過程中,由污染物轉(zhuǎn)化的沉淀物以及通過污染物生物降解而產(chǎn)生的微生物殘?jiān)N勰喑休d了污水管網(wǎng)進(jìn)水污染物總量的20%~25%,其中包括多種病原菌、重金屬及毒害性有機(jī)污染物,如不妥善處置將會(huì)造成嚴(yán)重的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。污泥的安全處理處置與高效資源化利用對于提高我國水污染控制技術(shù)水平具有重要意義。

1.jpg

高含水率特征是限制污泥處理處置效率的主要因素之一,城鎮(zhèn)污水處理廠污泥運(yùn)輸、熱解、焚燒、土地利用的一系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范均對含水率做出了特定的技術(shù)要求,脫水是污泥各類處理處置路線中的共性關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)。特別地,熱處理(焚燒、熱解)因其減量化、穩(wěn)定化、能源化效益顯著而成為近年來我國污泥終處置的快速發(fā)展方向之一,因此,高效、低耗地降低污泥含水率、提高污泥熱值也是我國污泥低碳化、集中式、大規(guī)模處理處置的重要技術(shù)前提。然而,污泥屬于有機(jī)-無機(jī)高度混雜的非均相復(fù)雜體系,呈現(xiàn)穩(wěn)定膠狀絮體狀態(tài)、固液分離極度困難,脫水調(diào)理是改善污泥脫水性能、有效實(shí)現(xiàn)固液分離的重要保障。

1.jpg

2 技術(shù)現(xiàn)狀及瓶頸問題

目前,以聚合氯化鋁(PAC)、聚合氯化鐵(PFC)、聚丙烯酰胺(PAM)為代表的混凝劑(投加量污泥干基質(zhì)量的3~10%)、絮凝劑(投加量污泥干基質(zhì)量的0.1~0.3%)仍是廣泛使用的污泥脫水調(diào)理劑,其通過電性中和與吸附架橋作用改變污泥固體顆粒的表面電性和聚集狀態(tài),可在一定程度上降低污泥的間隙水含量,并強(qiáng)化固體顆粒沉降分離性能。

然而,水處理領(lǐng)域中的混凝/絮凝理論對于高固體濃度的污泥體系并不適用,混凝劑/絮凝劑投加量與污泥表面電性以及顆粒粒徑的量化對應(yīng)關(guān)系尚不明確,不同來源污泥固體表面電性、顆粒粒徑、孔隙率等物理性質(zhì)的最優(yōu)化范圍并無統(tǒng)一定論,導(dǎo)致基于混凝/絮凝的污泥脫水調(diào)理技術(shù)優(yōu)化控制的理論依據(jù)仍不完善,同一種混凝劑/絮凝劑對不同來源污泥的調(diào)理效果存在很大差異,普遍存在藥耗高、效率低、難以精準(zhǔn)調(diào)控等問題;此外,聚合氯化鋁(PAC)、聚合氯化鐵(PFC)的投加向污泥中引入大量氯離子,加劇了污泥焚燒工藝中的二噁英生成風(fēng)險(xiǎn),F(xiàn)e3+的引入則會(huì)造成污泥處理設(shè)備的腐蝕。

上述問題嚴(yán)重限制了傳統(tǒng)脫水調(diào)理技術(shù)在污泥深度脫水+熱干化+熱解/焚燒工藝中的可持續(xù)推廣應(yīng)用,導(dǎo)致污泥脫水已成為制約污泥處理處置全鏈條工藝效率提升的主要技術(shù)瓶頸。因此,在兼顧污泥有效脫水的前提下,若能實(shí)現(xiàn)脫水調(diào)理劑的循環(huán)回收利用,可有效降低污泥脫水的藥耗、能耗,對于提高污泥處理處置技術(shù)水平具有重要意義,具有廣闊的市場應(yīng)用前景與良好的社會(huì)環(huán)境效益。

1.jpg

3 技術(shù)原理

本團(tuán)隊(duì)在前期研究中系統(tǒng)分析了污泥持水性能的影響因素,開拓了以分子構(gòu)象解析為主要切入點(diǎn)的污泥持水性能形成機(jī)制新研究思路(Environmental Science & Technology, 2017, 51: 9235?9243),利用宏蛋白質(zhì)組學(xué)系統(tǒng)分析了污泥胞外蛋白質(zhì)的來源、氨基酸序列和分子功能,并從分子結(jié)構(gòu)尺度闡明了影響污泥主要持水物質(zhì)水分子親和能力的本質(zhì)機(jī)理,發(fā)現(xiàn)了以α-螺旋親水、β-折疊疏水為代表的胞外蛋白質(zhì)兩親性分子構(gòu)象特征是決定污泥固體表面親疏水性能的關(guān)鍵因素,親水端(α-螺旋)與水分子親和接觸,而疏水端(β-折疊)既可以包裹在親水性結(jié)構(gòu)單元中(如β-折疊嵌入α-螺旋的筒體中),也可能與其他疏水性物質(zhì)親和(如細(xì)胞壁纖維素類、細(xì)胞膜磷脂類等),進(jìn)而導(dǎo)致污泥呈現(xiàn)親水性組分包裹疏水性組分穩(wěn)定懸濁于水中的膠體結(jié)構(gòu)特征(Water Research, 2022, 213: 118169;Water Research, 2021, 202: 117461;Water Research, 2020, 180: 115-133)。

1.jpg

根據(jù)“相似相溶”原理,污泥固體表面親水性組分和水分子均屬于極性分子結(jié)構(gòu)單元;若能降低污泥液相極性,則可以有效削減污泥固體表面極性分子與液體分子的相互作用力,大幅降低污泥固-液界面親和性能,從而失穩(wěn)污泥膠狀絮體結(jié)構(gòu)、提升固液分離效率?;谏鲜隼碚摷僭O(shè),本團(tuán)隊(duì)遵循逆向思維,在不改變污泥固體化學(xué)組成的情況下,創(chuàng)新性地提出通過調(diào)控污泥液相極性削減胞外蛋白質(zhì)極性官能團(tuán)與液相極性分子之間親和力的技術(shù)思路,利用水溶性有機(jī)溶劑誘導(dǎo)胞外蛋白質(zhì)分子結(jié)構(gòu)變性、暴露疏水性官能團(tuán),從而削減污泥固-液界面親和作用、提高固液分離性能,并基于鹽析分離和減壓蒸餾技術(shù)構(gòu)建了脫水調(diào)理劑循環(huán)利用的污泥深度脫水工藝流程(Chemical Engineering Journal, 2021, 409, 128212;發(fā)明專利202010661533.X;202010775794.4;202010810797.7),為環(huán)境友好型污泥高效脫水技術(shù)提供了新的技術(shù)選擇途徑。

1.jpg

4 工藝流程

1.jpg

調(diào)理劑循環(huán)利用的污泥深度脫水處理技術(shù)方法,其包括如下步驟:

  • 二沉池剩余污泥通過投加量0.1~0.3 wt.%DS的PAM調(diào)理,聯(lián)合帶式壓濾機(jī)或疊螺壓濾降低含水率至80%;

  • 將水溶性有機(jī)調(diào)理劑與含水率80%污泥按質(zhì)量比0.75~2:1混合,攪拌萃取反應(yīng)5~10 min,使污泥中極性持水物質(zhì)由固液相界面轉(zhuǎn)移至有機(jī)相,進(jìn)而降低污泥持水能力、提高污泥的固液分離性能;

  • 通過板框壓濾方式(壓濾脫水的壓力為0.1~0.6 MPa,壓濾時(shí)長15~30 min)進(jìn)行二次固液分離;

  • 利用減壓蒸發(fā)(操作溫度30~60 ℃,真空度為0.04~0.08 MPa)+冷凝的方式實(shí)現(xiàn)脫水泥餅中溶劑的有效回收,進(jìn)而在顯著提高泥餅含固率的同時(shí)完成溶劑型污泥脫水調(diào)理劑的循環(huán)利用;

  • 利用鹽析實(shí)現(xiàn)濾液中溶劑的非熱回收,通過投加鹽降低溶劑與水的互溶比例,促進(jìn)溶劑的析出分離。

5 工藝效果及應(yīng)用前景

本技術(shù)方法簡單易行,脫水調(diào)理劑近零消耗,可以克服傳統(tǒng)污泥脫水-熱干化工藝藥劑投加量大、污泥增容比高、脫水效率低、干化能耗高等缺點(diǎn),添加溶劑后的二次脫水可提升含固率至55%以上,溶劑回收后污泥最終含水率可降低至30~40%。不僅減少污泥調(diào)理劑投加可能產(chǎn)生的二次環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn),而且還可以高效降低污泥含水率,且該工藝從污泥固-液親和性能的本質(zhì)機(jī)理出發(fā)設(shè)計(jì)技術(shù)思路,因此廣泛適用于市政污泥以及含油污泥、頁巖氣開采廢物、噴涂廢物等多種工業(yè)源危險(xiǎn)泥質(zhì)廢物,具有較高的社會(huì)環(huán)境效益和廣闊的市場應(yīng)用前景。

技術(shù)來源

同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院戴曉虎教授團(tuán)隊(duì)



以上是小編收集整理的戴曉虎團(tuán)隊(duì):基于調(diào)理劑循環(huán)利用的污泥深度脫水減容技術(shù)部分內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除:153045535@qq.com;
本文地址:http://m.mirasorganicspa.com/shuichuli/1005.html



您可能還會(huì)對下面的文章感興趣:

天天操天天玩_19国产精品麻豆免费观看_欧美一级一级做性视频_国产欧美在线播放

        国产一区二区视频在线观看| 久久精品国产欧美激情| 国产日韩欧美精品一区| 久久精品天堂| 亚洲图片在线观看| 亚洲国产成人精品视频| 国产九九精品视频| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 欧美一区三区三区高中清蜜桃| 亚洲人成人77777线观看| 国产情侣久久| 国产精品美腿一区在线看| 麻豆精品精华液| 午夜在线不卡| 亚洲欧美综合精品久久成人| a91a精品视频在线观看| 亚洲国产美国国产综合一区二区| 国产婷婷精品| 国产日韩欧美综合精品| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国 | 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 亚洲一区中文| 99这里有精品| 亚洲精品视频二区| 亚洲高清网站| 亚洲国产精品一区二区三区| 激情伊人五月天久久综合| 国产一区二区福利| 国产一区视频在线观看免费| 国产精品一区亚洲| 国产精品丝袜91| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 国产精品国产三级国产专播精品人| 欧美日韩视频在线第一区| 欧美伦理91i| 欧美四级在线| 国产精品系列在线播放| 国产乱理伦片在线观看夜一区| 国产精品高精视频免费| 国产精品久久久久久影院8一贰佰 国产精品久久久久久影视 | 久久久久一区二区三区| 久久精品免费电影| 免费精品视频| 欧美日韩在线播放一区| 国产精品国色综合久久| 国产日产亚洲精品| 伊人激情综合| 99国产精品久久久久久久| 亚洲图片你懂的| 久久成人资源| 欧美国产精品v| 国产精品成人播放| 国内精品一区二区| 亚洲精品日韩精品| 午夜一区二区三区不卡视频| 久久久www成人免费毛片麻豆| 麻豆av一区二区三区| 欧美日韩xxxxx| 国产欧美日韩精品a在线观看| 在线精品观看| 亚洲在线中文字幕| 蜜桃av久久久亚洲精品| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 国产亚洲在线| 99国产一区二区三精品乱码| 亚洲免费婷婷| 欧美成人一品| 国产一级一区二区| 99国产精品99久久久久久| 性欧美video另类hd性玩具| 欧美高清免费| 黄色成人在线免费| 亚洲影院污污.| 欧美成人一区二区三区片免费| 国产精品免费网站| 91久久精品www人人做人人爽| 午夜精品久久久久| 欧美日韩亚洲天堂| 亚洲激情另类| 久久国产精品黑丝| 国产精品美女久久久免费| 91久久久久| 久久综合九色九九| 国外成人性视频| 欧美在线视频免费| 国产精品高潮呻吟久久av黑人| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 久久久久久亚洲精品不卡4k岛国| 欧美日韩一二三四五区| 亚洲区免费影片| 久久天堂av综合合色| 国产在线乱码一区二区三区| 亚洲视频一区| 国产精品成人一区二区艾草| 一区二区三区欧美亚洲| 欧美日韩一区二区三区在线看| 亚洲激情视频在线| 久久影视精品| 亚洲高清视频中文字幕| 免费日韩精品中文字幕视频在线| 国产中文一区| 久久影院亚洲| 在线观看精品一区| 欧美高清在线精品一区| 亚洲精品男同| 欧美美女bbbb| 亚洲天堂成人| 国产日产欧产精品推荐色| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看| 欧美视频一区二区三区在线观看 | 欧美在线视频不卡| 在线观看亚洲精品| 你懂的成人av| 一区二区三区日韩欧美| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国 | 国产精品久久久久久久久免费樱桃 | 欧美激情精品久久久久久免费印度| 亚洲大片av| 欧美精品在线播放| 亚洲欧美国产另类| 亚洲大胆人体视频| 欧美日韩精品免费观看视一区二区| 亚洲视频在线一区观看| 国产曰批免费观看久久久| 你懂的一区二区| 亚洲欧美大片| 亚洲国产91精品在线观看| 欧美午夜不卡影院在线观看完整版免费| 午夜精品视频在线观看一区二区| 国产一区二区三区不卡在线观看| 欧美电影免费| 欧美一区二区三区视频在线观看| 亚洲第一区在线观看| 国产精品青草久久| 美国十次了思思久久精品导航| 一本久久精品一区二区| 国产一区日韩二区欧美三区| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 亚洲免费视频一区二区| 亚洲电影自拍| 国产亚洲精久久久久久| 欧美激情一区| 久久精品系列| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 在线观看日韩av先锋影音电影院| 欧美四级电影网站| 女同性一区二区三区人了人一| 亚洲欧美成人| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 好吊视频一区二区三区四区| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线 | 伊人久久成人| 国产亚洲欧美aaaa| 国产精品久久久久9999| 欧美日韩精品国产| 另类av一区二区| 久久不射电影网| 午夜精品999| 亚洲综合成人婷婷小说| 亚洲五月六月| 中文av一区二区| 亚洲午夜伦理| 亚洲午夜免费福利视频| 亚洲性夜色噜噜噜7777| 日韩午夜电影av| 亚洲欧洲日韩在线| 亚洲人成77777在线观看网| 亚洲二区三区四区| 在线欧美影院| 亚洲人成网站在线播| 日韩视频欧美视频| 亚洲人成网站999久久久综合| 亚洲第一精品福利| 亚洲国产一区二区三区在线播| 国产视频亚洲精品| 国产视频在线观看一区二区| 欧美一区二区福利在线| 亚洲欧美区自拍先锋| 国外成人在线视频网站| 韩日成人av| 一区二区三区无毛| 国产丝袜一区二区| 精品动漫3d一区二区三区| 国产综合久久久久久| 国产欧美日韩另类视频免费观看| 欧美日韩高清在线一区| 欧美日韩不卡视频| 欧美日韩在线直播| 国产精品久久久久久久久久尿 | 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡' | 欧美激情视频在线播放| 久久精品国产77777蜜臀| 免费成人高清视频| 欧美成人日本| 欧美福利在线观看| 国产欧美日韩精品一区| 欧美图区在线视频| 国产精品久久精品日日| 国产美女精品|