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【期刊】
潜流人工湿地长效运行脱氮研究进展
作者:
刘雪瑜
廖纯刚
李丹
肖书虎
邓齐玉
颜秉斐
刊名:
环境工程技术学报
发表时间:
2019-03-01
摘要:
潜流人工湿地具有操作简单,建设和运行成本低,环境效益好等优点,但在长期运行过程中普遍存在脱氮效率降低的问题.阐述了潜流人工湿地脱氮机理,提出湿地复氧能力降低和基质堵塞是造成人工湿地长期运行脱氮效率降低的主要原因.基于文献分析,综述了潜流人工湿地长期运行提高脱氮效率的方法,分别从提高湿地复氧能力,选择合适的基质粒径和级配及优化潜流人工湿地工艺等方面阐述了提高脱氮效率的措施及其效果.
潜流人工湿地
长效运行
脱氮效率
基质堵塞
复氧能力
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2.
【期刊】
紫外光强化电化学连续流处理垃圾渗滤液
作者:
万东锦
宋永会
肖书虎
肖宏康
赵旭
刊名:
环境工程技术学报
发表时间:
2011-02-01
摘要:
设计构建了一套放大的连续流一体化反应器,采用紫外光强化电化学法对某垃圾填埋场生化处理后的垃圾渗滤液进行处理,分别考察了水力停留时间、电流密度等因素对渗滤液化学需氧量(CODcr)及氨氮(NH3-N)去除效果的影响,并对电化学与紫外光强化电化学过程进行了对比.通过渗滤液UV-vis光谱(200~500 nm)以及GC/MS分析,发现光电强化电化学过程中能生成大量的有机羧酸等小分子有机物,进而明显改善渗滤液生化性.结果表明:紫外光强化电化学过程可以有效处理垃圾渗滤液,在不调节pH且不添加电解质,水力停留时间为85min,施加电流密度为21.2 mA/cm2条件下,垃圾渗滤液CODcr与NH3-N的去除率分别达到74.3%与94.9%,同时渗滤液的BOD5/CODcr达到0.6左右,提高了约12倍.
垃圾渗滤液
光电化学
连续流反应器
协同效应
可生化性
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3.
【期刊】
电化学双极法处理高浓度含铜黄连素制药废水
作者:
宋永会
张国芳
曾萍
李辉
肖书虎
刊名:
环境工程技术学报
发表时间:
2011-04-01
摘要:
采用电化学双极法处理高浓度含铜黄连素制药废水.在分析其水质特征的基础上,分别考察了极板间距、电流和初始pH等因素对废水中黄连素和Cu2+去除率的影响.结果表明:无需添加电解质与氧化剂,在极板间距为2.0cm,电流为4.0A,不调节废水pH的条件下,处理时间300 min内,黄连素和Cu2+浓度分别由初始的1 700和22 000mg/L下降至120和55.0 mg/L,去除率达93.3%和99.9%以上.通过计算得出,铜的平均回收率达到97.1%,即处理每t废水可回收铜21.4 kg.由此可见,电化学双极法既降解了废水中黄连素,又回收了大部分的铜.
电化学
制药废水
含铜废水
黄连索
铜同收
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4.
【期刊】
含铜黄连素废水的铁碳微电解预处理及铜回收研究
作者:
宋永会
张国芳
曾萍
李辉
肖书虎
肖宏康
邵红
刊名:
环境工程技术学报
发表时间:
2011-01-01
摘要:
利用铁碳微电解技术对含铜黄连素制药废水进行预处理,通过单因素试验确定了反应时间,铁粉和废碳投加量,pH等因素对处理效果的影响,并设计了回收金属铜的工艺流程.结果表明:采用铁碳微电解工艺处理初始Cu2+浓度约为20000mg/L,黄连素浓度为1 700~1 900mg/L的含铜黄连素制药废水,当废水pH为2.0~3.0,铁粉和废碳投加量分别为25和30 g/L,反应90 min后,黄连素的去除率达70%以上,Cu2+的去除率高达99.9%以上,出水中Cuz+浓度低于20 mg/L,处理每t水可回收18~19 kg铜,可实现金属铜的循环利用.
铁碳微电解
含铜废水
黄连素
预处理
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5.
【期刊】
光电化学氧化法处理黄连素废水优化与分析
作者:
宋永会
张东生
程建光
肖书虎
胡欣琪
魏健
刊名:
环境工程技术学报
发表时间:
2013-05-01
摘要:
采用光电化学氧化法处理黄连素废水,通过单因素试验和基于中心组合设计的响应曲面法考察了偏压、初始pH、初始Cl-浓度和反应时间及其交互作用对废水TOC去除效果的影响,建立了以TOC去除率为响应值的二次多项式模型.结果表明,影响TOC去除效果的各因素显著性为偏压>初始Cl-浓度>反应时间>初始pH.各影响因素间存在一定的交互作用,其中偏压和初始Cl-浓度的交互作用最为显著.模型预测得到的最佳组合条件,偏压为2.5V,初始Cl-浓度为98.6 mmol/L,初始pH为3.1,反应时间为3.6h.最佳组合条件下TOC去除率的模型预测值为89.9%,验证试验结果为88.1%,与预测值基本一致.
光电化学氧化
黄连素废水
响应曲面法
优化
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6.
【期刊】
铁炭复合材料处理含铜制药废水试验研究
作者:
宋永会
张临绒
曾萍
肖书虎
肖宏康
胡欣琪
刊名:
环境工程技术学报
发表时间:
2013-04-01
摘要:
采用连续动态试验,以铁炭复合材料为反应介质,对含铜黄连素制药废水进行处理,考察了复合材料的基本特征及其对含铜黄连素废水的处理效率.结果表明,对进水pH为2.3 ~3.0,初始Cu2+浓度约为410 mg/L,初始黄连素浓度约为35 mg/L的含铜制药废水,当水力停留时间(HRT)为1.0h时,出水中黄连素浓度低于1.0 mg/L,Cu2浓度低于0.5 mg/L.该复合材料经再生后可重复用于含铜废水处理,并可保证出水效果.扫描电镜(SEM-EDS)显示,再生后的复合材料表面结构及Fe-Cu两种元素所占比例与废水处理前铁炭复合材料基本一致.UV-vis光谱结果表明,铁炭复合材料可有效去除废水中黄连素等污染物.
微电解
铁炭复合材料
黄连素
含铜废水
再生
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7.
【期刊】
湿式氧化处理高浓度磷霉素废水的动力学研究
作者:
宋永会
曾萍
段亮
肖书虎
邱光磊
刊名:
环境工程技术学报
发表时间:
2011-04-01
摘要:
采用湿式氧化(Wet Air Oxidation,WAO)工艺处理高浓度磷霉素制药废水,并对磷霉素制药废水WAO过程中总有机磷(TOP)和CODcr去除的动力学特征进行研究,定量表征了反应温度、氧分压对TOP和CODcr去除的影响.结果表明:WAO过程中TOP和CODcr的去除分为快反应和慢反应2个阶段,其去除过程较好地符合分段一级动力学模型,总体而言,TOP和CODcr的去除随着反应温度和氧分压的增加而增大,慢反应阶段TOP和CODcr的去除对反应温度和氧分压呈现较弱的依赖性.在氧分压为1.0 MPa条件下,TOP去除的表观活化能Eafast和Easlow分别为68.6和44.7 kJ/mol,CODcr去除的表观活化能Eafast和Easlow分别为41.0和24.5 kJ/mol.
湿式氧化
磷霉素废水
动力学
有机磷
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8.
【期刊】
以活性炭纤维为阴极的光电化学法协同处理垃圾渗滤液
作者:
宋永会
张国芳
肖书虎
肖宏康
刊名:
环境工程技术学报
发表时间:
2011-04-01
摘要:
以活性炭纤维(ACF)为阴极,RuO2/Ti形稳电极为阳极,研究了电氧化、电氧化/电芬顿及光电化学组合3种过程对垃圾渗滤液的处理效果,考察了初始pH和电流密度对光电化学法降解渗滤液TOC的影响,并探讨了渗滤液有机物形态及可生化性的变化规律.结果表明,光电化学组合法对渗滤液TOC的处理效果及降解一级动力学常数远高于电氧化及电氧化/电芬顿过程之和,原位生成H2O2与活性氯在紫外光辐照/Fe2+条件下生成羟基与氯自由基是该光电化学体系的主要协同机理.电流密度是渗滤液TOC降解的控制因素,TOC的降解速率随电流密度升高而逐渐提高.在初始pH为2.0~5.1,电流密度为15.0 mA/cm2及Fe2+投加量为1 mmol/L条件下,300 min内垃圾渗滤液TOC的去除率达80%左右,TOC降解动力学常数为6.1×10-3~6.6×10-3 min-1.紫外可见光谱( UV -Vis)及排阻凝胶色谱(GPC)结果表明,光电化学体系能有效将难降解的腐殖酸/富里酸转化为小分子物质乃至矿化,使渗滤液的可生化性得到明显改善,BOD5/CODCr提升至0.42.
光电化学
活性炭纤维
垃圾渗滤液
协同效应
可生化性
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9.
【期刊】
高温强化电化学法处理磷霉素钠制药废水试验研究
作者:
宋永会
张国芳
曾萍
李辉
肖书虎
肖宏康
邵红
刊名:
环境工程技术学报
发表时间:
2011-02-01
摘要:
以RuO2/Ti为阳极,研究了电化学方法对磷霉素钠制药废水的处理效果,探讨了反应温度,NaCl浓度,初始pH和电流等因素对处理效果的影响.结果表明:当反应温度为80 ℃,NaCl浓度为0.2 mol/L,初始pH为3.42,电流为4.0 A时,反应180 min后,CODcr和有机磷浓度分别由12 086和1 375 mg/L降至4 278和502 mg/L,去除率分别达64.7%和63.5%,BOD5/CODcr由0.19升高到0.34,可生化性明显提高.
磷霉素钠
制药废水
电化学处理
RuO2/Ti阳极
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10.
【期刊】
铁碳微电解法处理黄连素含铜废水中试研究
作者:
宋永会
崔晓宇
张东生
曾萍
朱鹏
肖书虎
邱光磊
刊名:
环境工程技术学报
发表时间:
2012-04-01
摘要:
采用铁碳微电解池-离子交换柱组合工艺对黄连素含铜制药废水进行预处理中试试验.在投加一定量铁屑和活性炭情况下,考察了中试系统对废水中CODCr和Cu2的去除效果,并设计了金属铜回收的工艺流程.结果表明:采用铁碳微电解池-离子交换柱组合工艺连续处理初始CODcr为60000 ~ 80000mg/L,初始Cfu2浓度为12000~18000 mg/L的黄连素含铜制药废水,当铁碳微电解池中铁屑和活性炭投加量均为300 g/L时,铁碳微电解池水力停留时间120 min,离子交换柱水力停留时间60 min,CODCr的去除率达44%以上,Cu2的去除率超过79%.使用该工艺处理每t废水可回收铜12~13 kg,实现了金属铜的循环利用.
铁碳微电解
离子交换柱
含铜废水
预处理
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