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1 污泥的来源、特点及制样
1.1 污泥的来源与分类
1.2 污泥的性质与特点
1.3 污泥表征和预处理的意义
2 污泥试样的制样
2.1 污泥试样的制样
2.1.1 方案设计
2.1.2 制样技术
2.1.3 安全措施
2.1.4 质量控制
2.1.5 样品保存
2.2 污泥样品浸出液的制备方法
2.2.1 翻转法
2.2.2 水平振荡法
2.3 污泥样品全量分析试液的前处理方法
2.3.1 非水液态废弃物样品的前处理方法
2.3.2 污泥样品的前处理方法
2.4 待测液的前处理方法
2.4.1 采用HCl或HNO3酸性煮沸方法
2.4.2 采用HCl或HNO3分解法
2.4.3 采用HNOrHCIO4分解法
2.4.4 采用HN03-H2S04分解法
2.4.5 风干固体污泥的酸消解法
2.4.6 微波消解溶样
2.4.7 其他方法
3 污泥样品中有机物的提取和样品的制备
3.1 不同样品基质的提取方法及分析物种类
3.1.1 各类样品基质的提取方法及分析物种类
3.1.2 方法摘要
3.1.3 干扰
3.1.4 仪器和材料
3.1.5 试剂
3.1.6 操作步骤
3.1.7 质量控制
3.1.8 方法性能
3.2 分液漏斗液一液萃取法
3.2.1 适用范围
3.2.2 方法摘要
3.2.3 干扰
3.2.4 仪器和设备
3.2.5 试剂
3.2.6 样品的收集、保存和处理
3.2.7 操作步骤
3.2.8 质量控制
3.3 连续液一液分配提取
3.3.1 适用范围
3.3.2 方法摘要
3.3.3 干扰
3.3.4 设备和材料
3.3.5 试剂
3.3.6 样品的收集、保存和处理
3.3.7 操作步骤
3.3.8 质量控制
3.4 固相萃取
3.4.1 适用范围
3.4.2 方法摘要
3.4.3 干扰
3.4.4 仪器和材料
3.4.5 试剂
3.4.6 操作步骤
3.4.7 质量控制
4 污泥有害特性的鉴别和表征
4.1 污泥样品的采集和制备
4.1.1 采样方案设计
4.1.2 取样点和取样量
4.1.3 样品的制备
4.1.4 样品保存
4.2 污泥急性毒性的鉴别和表征
4.2.1 污泥急性毒性的鉴别和表征的主要指标
4.2.2 口服毒性半数致死量LD50的测定
4.2.3 皮肤接触毒性半数致死量LD50的测定
4.2.4 吸入毒性半数致死量LC50的测定
4.3 污泥易燃性的鉴别和表征
4.3.1 闪电温度的测定
4.3.2 易燃固体危险特性试验
4.4 污泥腐蚀性的鉴别和表征
4.4.1 污泥腐蚀性pH值的测定
4.4.2 对钢材的腐蚀速率测定
4.5 污泥反应性的鉴别和表征
4.5.1 爆炸性危险废物的鉴别
4.5.2 与水或酸接触产生易燃气体或有毒气体的鉴别
4.5.3 废弃氧化剂或有机过氧化物的鉴别
4.6 污泥浸出毒性的鉴别和表征
4.6.1 浸出毒性浸出方法
4.6.2 前处理方法
4.6.3 有害成分的测定方法
5 污泥有害成分的表征
5.1 污泥常规成分的表征
5.2 污泥中汞及其化合物的表征
5.2.1 氢化物发生一冷原子吸收光谱法测定污泥中的微量汞
5.2.2 HG.AFS法测定城市污泥中的汞及其化合物
5.2.3 微波消解原子荧光法测定活性污泥中的汞
5.3 污泥中镉及其化合物的表征
5.3.1 火焰原子吸收法测定污泥中的镉及其化合物
5.3.2 石墨炉原子吸收光谱法直接测定城市污泥中的有机态镉
5.4 污泥中铬及其化合物的表征
5.5 污泥中砷及其化合物的表征
5.5.1 湿法消解
5.5.2 微波消解
5.5.3 测定
5.5.4 注意事项
5.6 污泥中铅及其化合物的表征
5.6.1 微波消解一火焰原子吸收光谱法测定污泥中的铅
5.6.2 应用HG-AFS法测定污泥中的铅
5.7 污泥中其他金属及其化合物的表征
5.7.1 污泥中铜含量的分析方法
5.7.2 污泥中镍含量的分析方法
5.8 污泥中挥发性有机化合物的表征
5.8.1 污泥中VOCS的危害
5.8.2 污泥中VOCS的治理技术
5.9 污泥中苯类化合物的表征
5.9.1 概述
5.9.2 污泥中苯类化合物种类、含量及治理技术
5.10 污泥中酚类化合物的表征
5.10.1 概述
5.10.2 污泥中苯酚的治理技术
5.11 污泥生物学指标的表征
5.11.1 污泥中细菌总数的检测方法
5.11.2 污泥中粪大肠菌群的检测方法
5.11.3 污泥中蛔虫卵的检测方法
6 污泥的浓缩技术
6.1 概述
6.1.1 污泥浓缩的目的和意义
6.1.2 污泥浓缩效果的测定
6.2 污泥的重力浓缩技术
6.2.1 重力浓缩的基本原理
6.2.2 重力浓缩的影响因素
6.2.3 重力浓缩的设备
6.3 污泥的气浮浓缩技术
6.3.1 气浮浓缩的基本原理
6.3.2 气浮浓缩池的有关参数确定
6.3.3 气浮浓缩装置
6.3.4 其他气浮浓缩技术
6.4 污泥的机械浓缩技术
6.4.1 离心浓缩
6.4.2 带式浓缩机浓缩
6.4.3 转鼓、螺压浓缩机浓缩
6.5 污泥浓缩技术的发展趋势
6.5.1 机械浓缩、气浮浓缩工艺逐步取代重力浓缩工艺
6.5.2 进一步完善浓缩脱水一体化设备
6.5.3 研究开发低浓度污泥浓缩工艺
6.6 污泥浓缩实例介绍
6.6.1 河南省许昌污水处理厂污泥处理工艺
6.6.2 郑州污水处理厂污泥处理工艺
6.6.3 德国明斯特污水处理厂的污泥处理工艺改进
……
参考文献
《污泥表征与预处理技术》共分10章,主要介绍了污泥的来源、性质与特点,重点阐述了污泥样品的采集、制备以及与污泥性质和特点相关指标的分析和表征方法;详细表述了各种污泥预处理技术的目的和意义,污泥预处理技术的原理和方法,污泥预处理过程中常用的工艺参数;介绍了新型过滤技术在高炉除尘污泥、转炉除尘污泥中的应用;另外,还针对油田含油污泥、医院废水污泥和含放射性物质的污泥的特点及危害,介绍了特殊污泥的预处理技术。
《污泥表征与预处理技术》是《污泥处理与资源化丛书》中的一册,对从事污泥危险特性鉴别和有害成分的日常监测分析、环境影响评价、环保设施验收、环境污泥事故调查与仲裁工作和环境科学研究的科研工作人员,均有一定的参考价值。
前言第一章 绪论第一节 互换性概述第二节 加工误差和公差第三节 极限与配合标准第四节 技术测量概念第五节 本课程的性质、任务与基本要求思考题与习题第二章 光滑孔、轴尺寸的公差与配合第一节 公差与配合的...
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分类与工程性质1.2 场地平整、土方量计算与土方调配1.3 基坑土方开挖准备与降排水1.4 基坑边坡与坑壁支护1.5 土方工程的机械化施工复习思考题第2...
第一篇 综合篇第一章 绿色建筑的理念与实践第二章 绿色建筑评价标识总体情况第三章 发挥“资源”优势,推进绿色建筑发展第四章 绿色建筑委员会国际合作情况第五章 上海世博会园区生态规划设计的研究与实践第六...
水泥图书目录
编号 书名 市场价 普通会员价 高级会员价 C001 《新型干法水泥技术》 48 元 43元 38元 C003 《新型干法水泥生产技术与设备》 48 元 43元 38元 C004 《新型干法水泥技术原理与应用》 45 元 41元 36元 C005 《新型干法水泥厂设备选型使用手册》 98 元 88元 78元 C006 《新型干法水泥实用技术全书(上下册) 》缺 400 元 360 元 320 元 C007 《新型干法水泥生产线耐火材料砌筑实用手册》 15 元 14元 12元 C008 《新型干法烧成水泥熟料设备设计、制造、安装与使用》 48 元 43元 38元 C009 《水泥新型干法生产精细操作与管理》 49 元 44元 39元 C010 《预分解窑水泥生产技术及进展》缺 49 元 44元 39元 C011 《水泥预分解窑生产线培训教材》 15 元 14元 12元 C012 《预分解窑水
电厂图书目录
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崔玉波、尹军编写的《剩余污泥人工湿地处理技术》以8章篇幅,详尽归纳总结了人工湿地处理剩余污泥技术,具体内容包括:人工湿地去除污染物模型,污泥性质及其处理与处置,人工湿地处理低**质含量剩余污泥,人工湿地处理高**质含量剩余污泥,人工湿地污泥处理系统设计和运行,稳定化污泥农用研究等。
本书全面和系统地论述了废水好氧生物处理活性污泥法的理论、技术和最新研究成果、工艺创新及工程经验。内容包括与废水生物处理有关的化学反应动力学、酶促反应动力学和反应器基础理论;活性污泥生物学;活性污泥净化有机污染物反应机理;经典活性污泥法动力学模型和ASM系列活性污泥数学模型;活性污泥法生物脱氮除磷原理与工艺;现有各种活性污泥法工艺的原理、特点、活性污泥反应器的设计要点和设计方法;有机废水处理的水解酸化技术;好氧颗粒污泥技术;活性污泥膨胀的有关理论和污泥膨胀的控制策略。
【学员问题】污泥处理之污泥碳化技术?
【解答】所谓污泥碳化,就是通过一定的手段,使污泥中的水分释放出来,同时又最大限度地保留污泥中的碳值,使最终产物中的碳含量大幅提高的过程(SludgeCarbonizationo在世界范围内,污泥碳化主要分为3种。
(1)高温碳化。碳化时不加压,温度为649—982℃。先将污泥干化至含水率约30%,然后进入碳化炉高温碳化造粒。碳化颗粒可以作为低级燃料使用,其热值约为8360—12540kJ/kg(日本或美国)。技术上较为成熟的公司包括日本的荏原、三菱重工、巴工业以及美国的IES等。该技术可以实现污泥的减量化和资源化,但由于其技术复杂,运行成本高,产品中的热值含量低,目前尚未有大规模地应用,最大规模的为30删湿污泥。
(2)中温碳化。碳化时不加压,温度为426—537℃。先将污泥干化至含水率约90%,然后进入碳化炉分解。工艺中产生油、反应水(蒸汽冷凝水)、沼气(未冷凝的空气)和固体碳化物。该技术的代表为澳大利亚ESI公司。该公司在澳洲建设了1座100t/d的处理厂。该技术可以实现污泥的减量化和资源化,但由于污泥最终的产物过于多样化,利用十分困难。另外,该技术是在干化后对污泥实行碳化,其经济效益不明显,除澳洲一家处理厂外,目前尚无其他潜在的用户。
(3)低温碳化。碳化前无需干化,碳化时加压至6—8MPa,碳化温度为315℃,碳化后的污泥成液态,脱水后的含水率50%以下,经干化造粒后可作为低级燃料使用,其热值约为15048~20482kJ/kg(美国)。
该技术通过加温加压使得污泥中的生物质全部裂解,仅通过机械方法即可将污泥中75%的水分脱除,极大地节省了运行中的能源消耗。污泥全部裂解保证了污泥的彻底稳定。污泥碳化过程中保留了绝大部分污泥中热值,为裂解后的能源再利用创造了条件14t.
污泥水解热干化技术污泥水热干化技术通过将污泥加热,在一定温度和压力下使污泥中的粘性有机物水解,破坏污泥的胶体结构,可以同时改善脱水性能和厌氧消化性能。随水热反应温度和压力的增加,颗粒碰撞增大,颗粒间的碰撞导致了胶体结构的破坏,使束缚水和固体颗粒分离。经过水热处理的污泥在不添加絮凝剂的情况下机械脱水的含水率大幅度降低。污泥的水解宏观上表现为挥发性悬浮固体浓度减少和COD.BOD以及氨氮等浓度增加。水热干化技术采用浆化反应器,通过闪蒸乏汽返混预热浆化、蒸汽与机械协同搅拌,提高了系统的处理效率;在水热反应器中,采用蒸汽逆向流直接混合加热的方式,强化了传质传热过程,可以避免局部过热结焦碳化:在连续闪蒸反应器中,实现了系统能量的有效回收旧。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。