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1废水好氧生物处理工艺中氧的传质与强化的理论与实践显示文摘废水处理好氧生物工艺供氧过程的控制步骤是气液传质作用,即将气体分子氧转化为足够微生物用于氧化污染物的溶解氧(DO),包含碳源BOD5的降解、氨氮的硝化和总氮的去除以及无机COD氧化的共同需求。文章指出DO的传质过程由总传质系数KLa决定,废水性质、生物量、污泥龄、微生物耗氧速率、微生物种群等因素都会影响KLa。DO的浓度梯度是气液固三相氧传质的主要推动力,气液传质受水温、水质、氧分压、气泡大小、液体紊流程度和液膜更新速度等的影响,通过提高氧气分压、增大气泡比表面积、强化气液混合以及无泡供氧等方式及其它们的结合,或者控制污泥流态化程度及其污泥龄,可以获得微生物摄氧能力的提高。本文指出在对水质特征、环境条件、微生物特性、反应器流体特性以及运行参数等优化的基础上,结合一些研究新的方向,如无泡供氧、纯氧/富氧曝气的气泡行为,流场分布、湍流构造、浓度梯度的流体行为,挡板内构件、流态化控制的反应器结构优化,以及充分考虑负荷的HRT和SRT的运行工艺条件,可以实现更加全面的节能目标。吴海珍 韦聪 于哲 韦景悦 吴超飞 韦朝海 2018化工进展2018,37,10:11
2无汞测试高氯低有机物浓度模拟工业废水COD的原理显示文摘从讨论Cl^-对COD的贡献出发,发现Cl^-浓度与COD的线性关系和有机物种类无关的规律,在此基础上提出一种无汞测试高氯低有机物浓度废水的COD分析方法的原理。以含氯模拟工业废水为研究对象,该原理的关键技术在于利用活性炭固定床将模拟废水中的有机物彻底分离而保留Cl^-,穿透时间是评价有机物与Cl^-分离效果的关键影响因素,并关联分析穿透时间与活性炭填充高度、进水流量和有机物初始浓度等因素的作用。结果表明,当活性炭填充高度为13.5 cm,进水流量为1.0 mL/min和有机物初始浓度为100 mg/L时,含氯模拟工业废水均可利用活性炭固定床彻底分离有机物和Cl^-;无汞COD分析方法与国家标准方法对含氯模拟工业废水的COD分析存在显著性差异,当Cl^-浓度不超过2 000 mg/L时,无汞COD分析方法的实测值在误差范围内与理论值相吻合,标准偏差处在4.11~11.34 mg/L范围内,变异系数的范围为2.19%~11.02%。综合研究认为,基于活性炭分离原理的无汞COD分析方法有望发展成为一种低污染的替代分析技术。韦聪 何美玲 韦景悦 冯春华 韦朝海 2018中国测试2018,44,11:5
3污水好氧生物处理工艺中供气系统的优化与节能分析显示文摘对于污水好氧生物处理技术而言,供气系统包括曝气方式/装置、气体输送管线、曝气器(气体释放头)、反应器/反应池以及结合运行程序的监控仪表等,以节能降耗作为考察目标,本文全面分析了供气系统中的常见曝气方式的适用范围、影响因素、优化控制与节能途径。以鼓风曝气方式为主要考察对象,分析了空气从风机到曝气池释放的全过程耗能及节能途径,讨论了鼓风机的类型特征与污水处理适用范围,综合分析了环境因素(气温、气压、含湿量、粉尘)对供气系统稳定运行带来的影响并提出了设置空气预净化、采用管道内涂层以及合理布管等建议,如通过加装调节阀、选用枝状或环状管网、优化安装深度等措施实现气体在管道输送及分配过程中的低耗能运行,通过选择曝气器的孔径及安装位置来提高反应器内的传质,通过参数集成的精准控制实现供气系统的优化与节能。综合上述,认为污水处理好氧生物技术供气系统的优化必须包括高效的供风装置、低阻力的空气输送与分配、合理的曝气器安装以及均匀稳态流场反应器设计等的有效结合。韦朝海 叶国杰 李泽敏 韦景悦 李富生 江承付 2021水处理技术2021,47,4:2
4水处理高级氧化法活性物种生成机制及其技术特征分析显示文摘高级氧化技术(advanced oxidation processes,AOPs)因其具有氧化能力强、反应速率快、可提高废水的可生化性、二次污染少以及使用范围广等特点,在环境领域备受关注,已成功应用于废水中有毒有害、难降解污染物的预处理和深度处理。通过对相关文献进行较全面的统计与分析,梳理了水处理中典型AOPs的特征,着重阐述了活性物种的生成机制及其作用原理,分析技术过程的影响因素和优缺点,结合应用实例,强调各种技术在分解难降解污染物方面的特殊性与有效性,指出了在原理-技术-应用的多尺度结合方面,未来AOPs将为水处理领域带来更加广泛的学术空间与技术前景。叶国杰 王一显 罗培 杨兴舟 韦景悦 胡芸 Sergei Preis 韦朝海 2020环境工程2020,38,2:17
5焦化废水A/O^2和A/O/H/O处理工艺中多环芳烃的削减行为分析显示文摘多环芳烃(PAHs)是焦化废水的特征污染物,不同的焦化废水处理工艺会影响其归趋行为与削减量.基于此,本文追踪了焦化废水厌氧/好氧/好氧(A/O^2)和厌氧/好氧/水解/好氧(A/O/H/O)处理工艺中PAHs的分布行为,使用气质联用色谱(GC-MS)检测并分析了两种工艺中各单元反应器内废水及污泥样品的PAHs浓度,通过通量衡算,评估工艺系统处理效果的差异性.结果表明,两种工艺的前置A厌氧池对PAHs的削减不明显,PAHs在A池富集的浓度远高于O池及H池,低环PAHs经水相从A池进到O池后得到有效降解,高环PAHs则大部分富集于污泥相中,风险比较大,应该区别处理;A/O/H/O工艺对低环的PAHs生物削减率略高于A/O^2工艺,对4环以上的PAHs,A/O/H/O则表现出更明显的降解有效性,理解为A/O/H/O工艺的H池促进了大分子有机物的水解,对PAHs具有针对性.综合研究结果认为,A/O/H/O工艺表现出比A/O^2更明显的降解PAHs的优势.吴海珍 孙胜利 刘国新 韦景悦 吴超飞 韦朝海 钟练文 彭亚环 2018环境科学2018,39,9:8
6污水的内含能及污水处理过程的耗能与节能显示文摘污水处理是一个高能耗、低能效的复杂过程。改变传统认知,将污染物当作能量物质加以资源化,回用于水处理过程或者产品化,可改变污水处理的能耗。以城市污水与焦化废水为例,分析了水质中污染物具有的内含能形式,并探讨了两种计算方法,指出内含能利用的两类可能途径和最大限度。基于热力学基本定律与污水水质特征,辅以适当的当量假设,分析了污水处理过程中的不同形式能量消耗及其原因,运用能流图表达了两个具体案例的能量转化与分布规律。比较了污水处理两类节能评价方法的优异性,提出了未来水处理可能的节能新途径。在加深污水内含能认识的基础上,结合相关产业与工艺技术,分离回收有价值成分,如营养物(氮、磷)、重金属等,并获得水资源的再利用,以间接补偿处理过程的能耗,从而实现节能目标。韦朝海 周红桃 黄晶 韦聪 杨兴舟 韦景悦 李泽敏 胡芸 任源 2019土木与环境工程学报(中英文)2019,41,5:4
7苯并[a]芘厌氧降解的苯酚共基质协同作用与污泥微生物特性显示文摘苯并[a]芘(Ba P)是焦化废水中PAHs的典型代表,也是行业优先控制的污染物,其微生物响应特性以及降解的促进方法值得研究;新建焦化废水处理工程的调试运行,接种的污泥多来源于市政污泥或其他焦化厂的污泥,目前缺乏不同污泥微生物特性、有效性及其影响条件的考察.针对上述观点,选用厌氧反应器,分别采集某焦化废水处理厂以及市政污水处理厂的厌氧活性污泥,研究比较市政污泥和焦化污泥对Ba P的耐受及降解能力,以10 mg·L^(-1)的Ba P为唯一碳源及添加苯酚作为共基质,进行Ba P的微生物降解与动力学实验,用高通量测序技术分析了两种污泥在降解实验前后的微生物群落结构,阐明其变化.研究结果表明:两种污泥都能降解Ba P,苯酚共基质促进了降解效果;市政污泥的降解效率要好于焦化污泥,以Ba P为唯一碳源时,市政污泥和焦化污泥的半衰期分别为116.3 d、155.41 d,加入苯酚后,半衰期分别为38.44 d、81.25 d;群落测序分析表明,两种污泥经Ba P驯化后,群落组成都发生了较大变化,市政污泥变化远大于焦化污泥;焦化污泥经Ba P驯化后,微生物的优势菌属和驯化前差别不大,且其优势菌属都是已经报道的能够降解PAHs的菌属;市政污泥经过同样的驯化以后,微生物的优势菌属和驯化前差别较大,丰度占比最大的并不是常见的PAHs降解菌类;作为PAHs的常见降解菌属,Bacillus sp.、Pseudomonas、Achromobacter以及Sphingomonas sp.在两种污泥中均能被鉴定出来,其百分含量比较靠前.综合研究结果认为,未经过焦化废水毒性抑制的市政污泥在对Ba P的利用上更活跃,被理解为是更多种类的微生物参与到了对污染物的降解;苯酚的存在会促进Ba P等PAHs的降解,获得的启示是富集了PAHs的焦化污泥排出系统后可以通过生活污水与苯酚的共同添加实现减量化处理.吴海珍 胡肖怡 王鸣 韦景悦 范一文 韦朝海 钟练文 彭亚环 2018环境科学2018,39,8:2
8焦化废水处理过程中固相物质的形成及处置方法评价显示文摘焦化废水处理过程中产生的焦油、污泥和结晶杂盐等固相物质,既有资源属性,又有污染特性,但目前缺乏基于能源、经济及环境影响方面的评估.本研究阐述了3类固相物质的形成机制,建立了质量当量计算及处置方法评价模型.以宝武集团韶关钢铁股份有限公司焦化厂(二期)焦化废水处理工程的A/O/H/O(厌氧/好氧/水解/好氧)流化床工艺作为考察对象,利用工程运行参数和水质统计数据进行固相物质的产量推算,结果发现,焦油、物化污泥、生物污泥(含水率为80%)和工业杂盐的产率分别为0.186、5.80、4.24和1.97 kg·m^-3.通过处置方法评价模型明确了焦油焚烧、污泥热解、结晶杂盐分盐提纯后工业应用是最佳处置方案,在60 m^3·h^-1废水处理规模的固相物质处置过程中,每年约产生1177 MWh的能源,获得135.0万元的经济效益,排放627.0 t CO2,表明能源回收、经济效益和环境影响的协同存在.赵雅思 杨兴舟 叶国杰 韦朝海 韦景悦 李富生 江承付 刘显清 付勇平 朱忠文 2020环境科学学报2020,40,7:7
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