污泥处理
污泥处理的相关文献在1976年到2023年内共计6705篇,主要集中在废物处理与综合利用、环境污染及其防治、建筑科学
等领域,其中期刊论文1755篇、会议论文988篇、专利文献1109060篇;相关期刊616种,包括城市建设理论研究(电子版)、工业用水与废水、净水技术等;
相关会议433种,包括中国城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会(第六届)暨首届“两岸三地”污泥处理处置实用技术研讨会、2013(第四届)中国城镇污泥处理处置技术与应用高级研讨会、全国污泥处理技术研究暨资源化综合利用新技术、新设备交流研讨会等;污泥处理的相关文献由11580位作者贡献,包括不公告发明人、何加良、唐武才等。
污泥处理—发文量
专利文献>
论文:1109060篇
占比:99.75%
总计:1111803篇
污泥处理
-研究学者
- 不公告发明人
- 何加良
- 唐武才
- 明永刚
- 曹文波
- 李启仁
- 李文龙
- 舒志强
- 魏凌敏
- 徐荣军
- 王涛
- 陈同斌
- 高定
- 王磊
- 刘洪涛
- 崔静
- 李毅
- 郑国砥
- 容文钰
- 李伟
- 唐建国
- 张勇
- 梁均全
- 周军
- 孙伟
- 张健
- 王伟
- 刘伟
- 王洪臣
- 甘一萍
- 陈俊
- 万力
- 季民
- 张华
- 李俊
- 李军
- 李强
- 李星文
- 杨明
- 王平
- GAO Ding
- 于国强
- 刘斌
- 崔玉波
- 张卫华
- 张辰
- 张鹏
- 李婷
- 李展洪
- 李山
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于淑玉;
张琦;
白文龙
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摘要:
达拉特旗树林召镇污泥处理工程设计规模为20t/d(含水率80%),采用“滚筒动态好氧高温发酵”工艺进行污泥处理。工程稳定运行后,发酵产品符合《GB/T-23486-2009-城镇污水处理厂污泥处置-园林绿化用泥质》,可进行资源化利用。本文将介绍该工程的工艺流程、系统设备以及运行中存在的一些问题,可为同类工程设计和应用提供经验和借鉴。
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王瞒遇
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摘要:
介绍了国家园林城市六安市近年来生活污水处理厂剩余污泥处理处置现状,重点介绍了六安市污泥处置方式和存在的问题。结合当地污泥处理工艺以及地域环境特点,对生活污水处理厂剩余污泥土地利用进行研究,探索一条适合六安市污泥处理处置路径,充分利用资源,变废为宝。
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无
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摘要:
岚山净化水厂为了维护污水治理安全与稳定,污水处理主体采用“改良式AAO工艺+高效澄清池+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒”组合工艺,污泥处理采用“生物沥浸+板框压滤”、“离心脱水+低温干化”两种工艺,并将减量后的污泥通过焚烧、土地利用等方式进行无害化处置。此外,该厂以“再生水”为源,先后完成再生水泵房改造、再生水资源化利用优化技改等项目,分质供水为工业企业解渴。
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沈怡雯;
吕瑞滨;
汪巧雯
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摘要:
上海某污水处理厂污泥杂质分离工程规模为7000 m^(3)/d(含水率以98%计),采用微网杂质分离原理,经微网分离后的污泥进入贮泥池,杂质与厂内其他固体废物一同处置。对剩余污泥中粒径0.2 mm以上的杂质分离率大于90%,出泥泥质满足污泥处理要求。详细阐述工程的工艺流程、平面布置、主要设备的设计参数及投资和运行费用等,为同类项目改造提供参考。
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刘卫华
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摘要:
为提升炼铁工业中除尘灰和炼钢过程中污泥的利用效率,文章研究烧结机头的除尘灰中对于氯化钾的提取、在瓦斯灰中对于碱类金属和锌元素进行提取。经过试验明确适当的运行过程的相关操作参数,研究得到氯化钾物质的纯度及提纯的比例、碱类金属去除的比例、碳类矿物质素质以及回收效率、锌元素的回收比效率。该工艺有效解决之前除尘过程中在灰(泥)处理、环保应用中普遍存在的污染弊端,可以提供优良的经济收益及环保效果。
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李义
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摘要:
针对传统公路污泥热处理工艺的不足,结合微波加热技术的特性和原理,提出基于微波加热的污泥处理技术。分析了污泥微生物破壁、脱水机理以及无害化效果等实施情况,总结了微波加热的工艺机制。试验结果表明,在微波加热处理后获得的干燥污泥中,有毒有机物质以及水分基本得到了反应脱除,表明微波加热处置污泥的工艺具有较好的无害化效果。
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刘迪;
赵鑫;
沙雪华;
丛昊燃;
胡啸;
万修志
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摘要:
山东某污水处理厂总设计处理规模为15万m^(3)/d,实际处理规模达到近20万m^(3)/d,最大日均产泥量已突破220 t,污泥经脱水处理后外运至周边砖厂制砖或填埋,消纳出路不稳定,不能满足污水厂污泥处理要求,需进行污泥处置工程建设。该污水处理厂污泥处置项目设计规模为300 t/d(含水率80%),采用"连续深度脱水耦合低温干化"工艺,将污泥含水率从80%降至30%后外运至电厂协同焚烧。本文介绍了山东某污水处理厂污泥处置项目工艺的选择和主体工艺段设计要点,为其他类似项目设计、改造提供参考。
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赵峪;
刘萍;
赵卓溢
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摘要:
为了解国际上污泥处理领域的发展现状与研究热点,以Web of Science^(TM)核心合集为数据源,检索2006年至2020年十五年间刊发的有关污泥处理的文章,运用可视化计量分析软件Citespace以及文献计量学方法绘制污泥处理领域知识图谱。结果表明:近15年来国际上污泥处理领域整体呈增长态势,污泥处理领域的研究热点可分为两个阶段:2006-2015年研究方向为污泥源头减量化、污泥的稳定化和无害化、2016-2020年研究方向倾向于对微生物群落及胞外聚合物的研究。污泥厌氧消化、污泥中个人护理用品去除、污泥降解产物分析可能将成为趋势。
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蔡磊
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摘要:
城市生活污水、污泥是城市发展进程中的衍生物,是城市水环境工程的主要整治对象。污泥中浓缩有大量有毒有害物质,对周围环境产生了严重不利影响,也制约了社会的发展。在中山市(中心城区10条河涌)黑臭水体整治提升工程建设过程中,通过对污泥进行“减量化、稳定化、无害化、资源化”处理,实现了污泥回收再利用。本文结合工程实例阐述了污泥处理处置工艺流程和污泥好氧堆肥及污泥焚烧灰制砖等资源化技术运用的情况,可为其他类似工程提供经验参考。
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曹晓哲;
林莉峰;
胡维杰
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摘要:
以上海市中心城区三座典型的污泥干化焚烧工程为研究对象,通过对污泥干化焚烧系统的热平衡建模和计算,确定系统中主要热量损失依次为排烟热损失、烟气洗涤热损失、干化载气洗涤热损失以及散热损失等,并针对性地提出节能降耗方案,包括通过改造省煤器来回收排烟热损失中的余热,通过余热再利用来减少干化载气洗涤的热损失,通过改进系统保温等手段来减少散热损失,通过改造烟气再热器来减少焚烧烟气洗涤热损失.
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张苗;
徐大勇;
刘婷婷;
王璐;
杨伟伟;
王曼玲
- 《“第九届重金属污染防治技术及风险评价研讨会”暨重金属污染防治专业委员会2019年学术年会》
| 2019年
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摘要:
为探究热解温度对污泥生物炭粒吸附性能的影响,分别在300、400、500、600和700°C的热解温度下制备污泥生物炭粒,并对Cr(Ⅵ)进行了一系列吸附试验.试验结果表明:生物炭粒对Cr(Ⅵ)的去除率和吸附量随着pH的增大而减小,pH=3时效果最佳;500°C热解的生物炭粒吸附效果最佳,对Cr(Ⅵ)的去除率和吸附量最大可达8.9%和0.148mg/g;吸附等温试验数据能够较好的使用Freundlich模型拟合,说明生物炭粒对Cr(Ⅵ)的吸附为多分子层吸附;吸附动力学数据符合准一级动力学模型,且颗粒内扩散模型表明吸附过程受到化学吸附等机制的影响.
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张苗;
徐大勇;
刘婷婷;
王璐;
杨伟伟;
王曼玲
- 《“第九届重金属污染防治技术及风险评价研讨会”暨重金属污染防治专业委员会2019年学术年会》
| 2019年
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摘要:
为探究热解温度对污泥生物炭粒吸附性能的影响,分别在300、400、500、600和700°C的热解温度下制备污泥生物炭粒,并对Cr(Ⅵ)进行了一系列吸附试验.试验结果表明:生物炭粒对Cr(Ⅵ)的去除率和吸附量随着pH的增大而减小,pH=3时效果最佳;500°C热解的生物炭粒吸附效果最佳,对Cr(Ⅵ)的去除率和吸附量最大可达8.9%和0.148mg/g;吸附等温试验数据能够较好的使用Freundlich模型拟合,说明生物炭粒对Cr(Ⅵ)的吸附为多分子层吸附;吸附动力学数据符合准一级动力学模型,且颗粒内扩散模型表明吸附过程受到化学吸附等机制的影响.
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张苗;
徐大勇;
刘婷婷;
王璐;
杨伟伟;
王曼玲
- 《“第九届重金属污染防治技术及风险评价研讨会”暨重金属污染防治专业委员会2019年学术年会》
| 2019年
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摘要:
为探究热解温度对污泥生物炭粒吸附性能的影响,分别在300、400、500、600和700°C的热解温度下制备污泥生物炭粒,并对Cr(Ⅵ)进行了一系列吸附试验.试验结果表明:生物炭粒对Cr(Ⅵ)的去除率和吸附量随着pH的增大而减小,pH=3时效果最佳;500°C热解的生物炭粒吸附效果最佳,对Cr(Ⅵ)的去除率和吸附量最大可达8.9%和0.148mg/g;吸附等温试验数据能够较好的使用Freundlich模型拟合,说明生物炭粒对Cr(Ⅵ)的吸附为多分子层吸附;吸附动力学数据符合准一级动力学模型,且颗粒内扩散模型表明吸附过程受到化学吸附等机制的影响.
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张苗;
徐大勇;
刘婷婷;
王璐;
杨伟伟;
王曼玲
- 《“第九届重金属污染防治技术及风险评价研讨会”暨重金属污染防治专业委员会2019年学术年会》
| 2019年
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摘要:
为探究热解温度对污泥生物炭粒吸附性能的影响,分别在300、400、500、600和700°C的热解温度下制备污泥生物炭粒,并对Cr(Ⅵ)进行了一系列吸附试验.试验结果表明:生物炭粒对Cr(Ⅵ)的去除率和吸附量随着pH的增大而减小,pH=3时效果最佳;500°C热解的生物炭粒吸附效果最佳,对Cr(Ⅵ)的去除率和吸附量最大可达8.9%和0.148mg/g;吸附等温试验数据能够较好的使用Freundlich模型拟合,说明生物炭粒对Cr(Ⅵ)的吸附为多分子层吸附;吸附动力学数据符合准一级动力学模型,且颗粒内扩散模型表明吸附过程受到化学吸附等机制的影响.