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时间:2021-03-20
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1、臭氧处理难降解废水研究[摘要]将炼化剩余活性污泥进行热解与碱处理,成功制备出可协同臭氧处理难降解废水的污泥基催化剂。在初始pH分别为5.8、7.0、10.0时处理硝基苯废水,与单独臭氧氧化相比,污泥基催化剂协同臭氧氧化处理的TOC去除率分别提高了34.1%、46.5%、27.9%。且在中性条件下的催化臭氧氧化处理过程中,与煤基活性炭相比,该污泥基催化剂能将TOC去除率提高15.7%。催化剂表面丰富的金属氧化物和含碳官能团构成复合活性中心,催化臭氧分解产生自由基。[关键词]炼化污泥;催化剂;臭氧氧化;硝基苯;自由基炼化剩余活性污泥(Refinery
2、ExcessActivatedSludge,REAS)是炼化企业废水生化处理过程的副产物,其油类资源含量低,污染物和杂质含量高,生态环境风险大,曾被认为是无利用价值的废弃物。实际上,这类污泥蕴含着丰富的碳基生物质(微生物残体)和金属资源(Al、Fe、Mn、Zn、Mg等),对其进行资源化利用一直是研究的热点。将REAS送入延迟焦化装置处理,碳资源和能量得以回收,但是会影响焦炭和油品质量〔1〕。也可以通过厌氧消化回收甲烷等新能源〔2〕,但是REAS污染物组成复杂、生物毒性也强、厌氧消化启动困难、能源转化率很低,而且消化液和消化残渣也会产生严重污染〔3
3、〕。市政污水剩余活性污泥(SewageExcessActivatedSludge,SEAS)的资源化处理给了笔者一些有益的启示。SEAS可以通过裂解-活化来制备生物炭吸附水中的难降解有机污染物(RefractoryOrganicContam-inants,ROCs),但是由于采用化学或物理活化,制备过程中的能耗和物耗较大〔4〕。由于本源金属组分杂质和化学活化剂的残留,在生物炭上显示出一定的催化活性〔4〕。SEAS基生物炭表面的Al2O3以及SiO2等无机组分具有协同催化作用,可以有效地促进类Fenton氧化偶氮染料酸性橙Ⅱ(AOⅡ6学海无涯臭氧处
4、理难降解废水研究[摘要]将炼化剩余活性污泥进行热解与碱处理,成功制备出可协同臭氧处理难降解废水的污泥基催化剂。在初始pH分别为5.8、7.0、10.0时处理硝基苯废水,与单独臭氧氧化相比,污泥基催化剂协同臭氧氧化处理的TOC去除率分别提高了34.1%、46.5%、27.9%。且在中性条件下的催化臭氧氧化处理过程中,与煤基活性炭相比,该污泥基催化剂能将TOC去除率提高15.7%。催化剂表面丰富的金属氧化物和含碳官能团构成复合活性中心,催化臭氧分解产生自由基。[关键词]炼化污泥;催化剂;臭氧氧化;硝基苯;自由基炼化剩余活性污泥(RefineryExc
5、essActivatedSludge,REAS)是炼化企业废水生化处理过程的副产物,其油类资源含量低,污染物和杂质含量高,生态环境风险大,曾被认为是无利用价值的废弃物。实际上,这类污泥蕴含着丰富的碳基生物质(微生物残体)和金属资源(Al、Fe、Mn、Zn、Mg等),对其进行资源化利用一直是研究的热点。将REAS送入延迟焦化装置处理,碳资源和能量得以回收,但是会影响焦炭和油品质量〔1〕。也可以通过厌氧消化回收甲烷等新能源〔2〕,但是REAS污染物组成复杂、生物毒性也强、厌氧消化启动困难、能源转化率很低,而且消化液和消化残渣也会产生严重污染〔3〕。市
6、政污水剩余活性污泥(SewageExcessActivatedSludge,SEAS)的资源化处理给了笔者一些有益的启示。SEAS可以通过裂解-活化来制备生物炭吸附水中的难降解有机污染物(RefractoryOrganicContam-inants,ROCs),但是由于采用化学或物理活化,制备过程中的能耗和物耗较大〔4〕。由于本源金属组分杂质和化学活化剂的残留,在生物炭上显示出一定的催化活性〔4〕。SEAS基生物炭表面的Al2O3以及SiO2等无机组分具有协同催化作用,可以有效地促进类Fenton氧化偶氮染料酸性橙Ⅱ(AOⅡ6学海无涯臭氧处理难降
7、解废水研究[摘要]将炼化剩余活性污泥进行热解与碱处理,成功制备出可协同臭氧处理难降解废水的污泥基催化剂。在初始pH分别为5.8、7.0、10.0时处理硝基苯废水,与单独臭氧氧化相比,污泥基催化剂协同臭氧氧化处理的TOC去除率分别提高了34.1%、46.5%、27.9%。且在中性条件下的催化臭氧氧化处理过程中,与煤基活性炭相比,该污泥基催化剂能将TOC去除率提高15.7%。催化剂表面丰富的金属氧化物和含碳官能团构成复合活性中心,催化臭氧分解产生自由基。[关键词]炼化污泥;催化剂;臭氧氧化;硝基苯;自由基炼化剩余活性污泥(RefineryExcess
8、ActivatedSludge,REAS)是炼化企业废水生化处理过程的副产物,其油类资源含量低,污染物和杂质含量高,生态环境风险大,曾被
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