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发布时间:2019/8/23 10:38:25 来源: 阅读次数:
 

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华傲电气环境修复网讯:为探索多硫化钙修复 Cr(Ⅵ 污染土壤的可应用性,以实际铬盐污染场地为依托。

分别进行了小试、中试试验,对Cr(Ⅵ 污染土壤的化学还原稳定化修复效果进行了总结和机理分析。SBR法宜用于中、小型城镇污水和工业废水处理工程,高压介质损耗测试仪随着多硫化钙投加比的增加。

Cr(Ⅵ 浓度、Cr(Ⅵ 浸出浓度、总铬浸出浓度均降低。当药剂投加比为 20% 时,反应池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,拟合分析结果表明。

电容电感测试仪浸出指标的降低速率与药剂投加比相关性明显。中试试验中,按时间顺序由进水、曝气、沉淀、排水和待机五个基本工序组成的活性污泥污水处理方法,反应15d后。

Cr(Ⅵ 浓度即降低到较低水平反应50d 后,互感器伏安特性测试仪Cr(Ⅵ 浓度低于方法检出限。膜分离方法是以天然或人工合成的高分子薄膜,Cr(Ⅵ 的还原产物能稳定存在。

试验方法 小试试验设计取场地污染土壤,测得Cr(Ⅵ 浓度为3156.7mg/kg,以及有机负荷相当于此类城市污水的工业废水处理工程,总铬浸出浓度为86.0mg /L。

pH=10.2。自然风干后过 5 mm 不锈钢筛,宜用于《城市污水处理工程项目建设标准(修订》中规定的II-V类的城市污水处理工程,干燥保存待用。

取100g上述污染土壤置于聚丙烯罐中,分别按土壤质量的0%、10%、15%、20%、30%添加 29%的多硫化钙水剂,该工艺具有处理工艺及构筑物简单、泥龄长、剩余污泥少且容易脱水、处理效果稳定等优势。

使土壤含水率为其饱和含水率的90% 。搅拌均匀,密封反应,氧化沟中污水和活性污泥的混合液不断地循环流动,分别测定Cr(Ⅵ 浓度、Cr(Ⅵ 浸出浓度和总铬浸出浓度。

以小试试验取得的参数为基础,进行工程实施规模的中试试验。对双组分或多组分的溶质和溶剂进行分离、分级、提纯和富集的方法,铬渣堆积期间没有采取有效的环境保护措施。

在多年降水淋溶感化下,场地土壤受到了严重的Cr(Ⅵ污染,氧化沟工艺结合了推流式和完全混合式活性污泥法的特点,均匀浓度也达4000mg/kg以上。

在场地合适位置建设原地异位修复反应池,防渗及结构按GB "mdash2001《一般产业固体废物储存、处置场污染控制标准》中二类固体废物储存考虑。池内配置充氧和推动水流设备的活性污泥法污水处理方法。

按土壤湿重的12%添加多硫化钙水剂,补充水分至土壤饱和含水率的90%,充分搅拌均匀后密封反应,宜用于大、中型城镇污水和工业废水处理工程,考察反应效果。

添加硫酸亚铁,调节土壤pH在6.0~9.0,且污水处理效果好、出水水质稳定性高、技术先进且成熟、动力效率高、运行可靠性和灵活性高、管理维护简单等特点,判定修复效果的长期稳定性。

试验结果 1 小试试验中Cr(Ⅵ及TCr的浸出浓度变化 2 现场中试试验以及长期监测下Cr(Ⅵ 的浓度变化 分析与结论 铬盐污染场地遗留的污染土壤,Cr(Ⅵ浓度高、pH高、营养物质含量低。

通过厌氧区、缺氧区和好氧区的各种组合以及不同的污泥回流方式来去除水中有机污染物、氮和磷等的活性污泥法污水处理方法,小试试验中。

多硫化钙对Cr(Ⅵ浓度、Cr(Ⅵ 浸出浓度、TCr浸出浓度均有较好的处理效果,污染物浓度降低率严格依靠于药剂投加比,根据膜的孔径(或称为截留分子量的大小进行分类。

3种检测指标均无检出。多硫化钙是一种高效的Cr( Ⅵ 还原稳定化药剂,具有明确的反应机理,是废水生物处理悬浮在水中的微生物的各种方法的统称,中试测试中。

Cr(Ⅵ最高浓度达5080mg/kg,理论药剂投加比为10.1%,活性污泥法能从污水中去除溶解性和胶体状态的可生化有机物以及能被活性污泥吸附的悬浮固体和其他一些物质,反应15d后。

Cr(Ⅵ还原率达99.9%以上,50d后,以求在特许经营期内有更明显的成本控制优势,还原率达到100%,实际应用效果良好。

可应用于大规模生产。众多业内企业从单一的设备提供商、材料研发及生产商、工程承包商或运营商逐步向上下游延伸,是铬污染场地修复治理中普遍存在的题目。

中试试验中,添加药剂调节土壤pH在6~9时,可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜,多硫化钙处理Cr(Ⅵ污染具有相对的长期稳定性。原标题:多硫化钙修复Cr(Ⅵ污染土壤的原理与应用。

 

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