污水污泥吸附剂的研究进展.doc
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1、污水污泥吸附剂的研究进展 摘要:随着城市的快速发展,大量污泥的产生将不可避免。利用污泥制备吸附剂是针对传统污泥处理处置方法的弊端而发展的污泥资源化技术之一,是符合当下社会可持续发展战略的。本文着重介绍了污泥吸附剂技术的研究进展及其在废水废气治理方面的应用,并对污泥吸附剂未来的研究发展做出展望。 关键词:污泥;吸附剂;碳化;活化; Progress in study on adsorbents for sewage sludge Abstract: with the rapid development of cities, a large number of sludge produced wi
2、ll be inevitable. The use of preparation of adsorbents is one of the Sludge technology developments for the drawbacks of traditional methods of sludge treatment and disposal, and it is in line with the current social sustainable development strategy. This article focuses on the research progress of
3、sludge adsorbent technology and the application of wastewater and waste gas treatment, and makes look out on the sludge adsorbent future research and development. Key words: sludge; adsorbent; carbonized; activation 中图分类号:S141.6文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2012) 引言 目前,生化处理法已广泛应用于城市和工业废水的处理,随之而来的大量高含水率且成分复
4、杂的剩余污泥的处理转而变成一大棘手问题。污泥若得不到妥善处理,会对周围环境造成严重污染,因此污泥的处理已成为当下一个迫在眉睫的重大课题。 据统计,2010年我国城镇污水处理率达到60%,每年全国污泥产生量达到3000万吨,污水处理厂达到1800座。中国污泥处置现状70%以上弃置,20%填埋,剩余不到10%的污泥是通过堆肥等技术处理后回用于土壤李雪松,张锋,刘愚.污泥处理处置技术新进展及发展趋势J.天津建设科技,2009(41).。 近几年,针对当前剩余污泥的处置方法的弊端,遵循三化原则、以变废为宝为方向提出将污泥资源化重复利用成为当今污泥处置的发展趋势。因此,利用污泥制备吸附剂技术成为一种新的
5、污泥处置方式。在国际上有众多学者就污泥碳化吸附剂做出了大量基础性研究,并取得很大的进步和发展。 1、污水污泥的特性 1.1污泥的组成 污泥是由细菌类、真菌类、原生动物等组成,剩余活性污泥主要物质是这些微生物及其死亡后的残留物,即含有大量的有机物,其中大约含有60%70%的粗蛋白质、25%左右的碳水化合物,5%左右的无机组分。剩余污泥中含碳量较高,理论含碳量约占53%朱石清,尹炳奎,朱南文.污泥改性活性炭技术及其应用进展J,中国给水排水,2006(24).。这使得污泥具有大量的官能团,官能团的存在为吸附发生提供了条件,同时利用污泥制备吸附剂给予了理论基础。 1.2污泥的吸附性能 污泥对重金属的吸
6、附能力较强,不同种类污泥在不同条件下对重金属离子的吸附量都不同。国内的研究大多侧重于制备活性炭,一般制备活性炭吸附量大致在几十至一百多毫克/克(污泥)的范围内,对染料的吸附能力也较强,脱色效果好,对各种染料的吸附量在几十到几百毫克/克(污泥)范围内孙文田,谢忠雷,赵晓波.剩余污泥的吸附特性及其在污水处理中的应用J.环境保护,2008(16). 。 2、碳化污泥吸附剂研究进展 制备污泥吸附剂常用的方法是:以污泥为原料,进行碳化和活化处理。 2.1碳化污泥吸附剂技术 2.1.1污泥碳化技术 由于污泥含碳的本质,污泥具备制备活性碳的潜质,这个想法最早在1971年由Kemmer等提出。同年Beeckm
7、ans和Ng(1971)Ng PC Beeckmans JM. Pyrolyzed sewage sludge-its production and possible utilityJ. Environmental Science and Technology,1971(69).研究了通过碳化污泥来制备吸附剂。也有研究表明使用污泥制备活性炭吸附剂要比用通常的原料节省10%的费用。 所谓污泥碳化,就是通过给污泥加温和加压,使生化污泥中的细胞裂解,将其中的水分释放出来,同时又最大限度地保留了污泥中碳质的过程。污泥碳化的优势在于,污泥碳化是通过裂解方式将污泥中的水分脱出,能源消耗少,剩余产物中的碳含
8、量高,发热量大。污泥碳化通过对污泥改性提高脱水性能,其过程不存在变相,故能耗比传统干燥技术低50%,比直接焚烧低80%毕三山.污泥碳化工艺的特点与发展展望J.工程技术研究,2010(22).。 污泥碳化分高温碳化、中温碳化和低温碳化三种。其中高温碳化温度为12001800F(649982),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,目前尚未有大规模的应用;中温碳化温度为8001000F(426537)。该技术的代表仅为澳大利亚ESI公司,该公司在澳州建设了一座日处理量为100吨/
9、日的规模。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。该技术是在干化后对污泥实行碳化,其经济效益不明显;低温碳化温度为600?左右(315),该技术是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6。 2.1.2污泥碳化的影响因素 对于不同的污泥,由于其组成不同,其最佳的碳化温度不同。通常,研究表明在高温下进行碳化可以带来较高的比表面积,主要原因可能是原料内部的含碳物质发生了芳构化;高温
10、下无机物中脱除的结晶水可以看作活化剂,增加了微孔的产生;较高的温度下使得原来被挥发性物质堵塞的孔道得以疏通。 相关的影响因素还可能包括:碳化时间和碳化所使用的升温速率。当碳化温度超过900时增加碳化时间会造成材料烧结和碳骨架的收缩。由芳构化引起的收缩会缩减或闭合孔道入口从而导致比表面积的下降。因而,较高的碳化温度对应的是较短的碳化时间;而在碳化时间较短的情况下,升温速率就可能会对碳化的效果产生影响。在碳化过程中,升高碳化温度可以增加中孔与大孔的数量,而微孔的增加则遵循另一种规律。在较低的温度下,由于污泥中水、小分子物质、多糖的挥发形成了大孔和中孔;在550 650左右,比表面积有所下降,这是由
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