登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
文章简介
资源回收是未来污水处理技术的发展方向,而剩余污泥逐渐被视为资源物质的载体。来自于微生物细胞自溶、细胞分泌物以及细胞表面脱落的胞外聚合物(EPS)占污泥干重的10~40%,主要由多糖、蛋白质、腐殖质、核酸、DNA等物质构成,可作为重金属吸附剂、防火材料、土壤改良剂、生物絮凝剂等,具有极高的附加值。同时,脱去EPS后剩余污泥的浓缩脱水性能亦增强,为污泥减量、焚烧等后续处理处置减负。因此,从剩余污泥中回收EPS具有重要的现实意义和广阔的应用前景。
重金属离子(HMI)通过污、废水排放、大气沉积、雨水侵蚀等方式进入水生环境,抑制微生物生长,直接或间接危害人类健康,已成为水环境中关键的污染物。吸附法是去除水溶液中HMI的主要方法,而EPS类似于腐殖酸、高分子物质和生物材料等吸附剂,在吸附HMI方面具有巨大潜力。通过静电吸引、络合、离子交换、表面沉淀等作用,EPS对水溶液中的HMI,如Pb2+、Cd2+和Cu2+具有强大的吸附能力。EPS吸附剂的开发与利用,有望替代商业吸附剂,实现污泥资源物质的高值利用。尽管EPS对HMIs具有很高的吸附性能,但是吸附了HMIs的EPS为胶态物质,从水溶液中分离困难。分离过程不仅增加额外的成本,而且可能带来二次污染。高分子物质(如多糖、蛋白质、溶解的有机物等)可以通过超滤(UF)进行有效分离,但是,离子尺寸的HMIs无法通过超滤膜截留去除。利用HMIs易被吸附在高分子物质上的特性,胶体或聚合物增强型超滤工艺(吸附型超滤工艺)已用污水中HMIs的去除,不同于传统吸附过程,吸附型超滤无需额外的末端处理,即可同步实现吸附与分离。
基于此,研究提出一种耦合EPS回收和HMIs吸附的死端超滤新技术(EPS-UF),如图1所示,首先通过超滤浓缩回收EPS,待浓缩完成后再原位利用截留回收于超滤膜上的EPS,过滤吸附去除污、废水中的HMIs。利用EPS-UF技术可同步实现EPS浓缩回收与HMIs去除,相关成果于2020年4月发表在《Journal of Membrane Science》杂志,相关技术已获国家发明专利授权(专利号:ZL201811549284.4),详细内容还可参考学术专著《污水中高分子物质的回收》(化学工业出版社,2021.10)。
EPS滤饼和HMIs的相互作用
EPS溶液超滤浓缩形成的滤饼(EPS-cake)和其吸附Pb2+后的产物(EPS-cake-Pb)的纵断面SEM图像(图3),表明其厚度分别约为11.6 μm和9.2 μm,即膜表面上的EPS-cake-Pb滤饼更薄,这是因为EPS-cake滤饼与HMIs相互作用导致滤饼结构变化或重新排列。
EPS-cake和EPS-cake-Pb的FTIR光谱图(图4)中均显示了多糖、蛋白质、脂质和核酸中的典型官能团,表明Pb2+没有改变EPS中的分子结构。对于EPS-cake-Pb,COO-的反对称伸缩振动峰(vascoo-)与对称拉伸振动峰(vscoo-)之间的距离变大,表明EPS中羧酸根以架桥形式与重金属离子作用。
EPS滤饼吸附Pb2+的机理,主要包括静电作用、络合作用、离子交换作用、表面沉淀等;XPS分析结果(图5)及由此获得的原子含量相对百分比(表1),表明Pb2+对EPS的亲和力比Ca2+、Mg2+和Al3+高。
高分辨率XPS扫描图(图6)获得的主要官能团含量(表2),表明羧酸盐和糖醛酸中羧基或酯基通过离子交换或络合作用与HMIs结合,以及EPS中蛋白质的酰胺和氨基基团通过络合作用与Pb2+结合。
Pb2+和EPS浓度的影响
Pb2+的去除率是HMIs初始浓度Ci0的函数,随Pb2+浓度的增加和过滤的进行,Pb2+的去除率降低;然而,当Pb2+浓度为10 μmol·L-1时,随过滤的进行,Pb2+的去除率保持在90%以上(图7)。
随Pb2+初始浓度的增加,Pb2+的平均去除率降低,但10 μmol·L-1时高达94.8%(图8)。
Pb2+初始浓度一定时Pb2+的平均去除率随EPS浓度的增加而增加,当EPS浓度大于0.1 g·L-1时EPS的回收率高于84.0%,Pb2+的平均去除率高于94.8%(表3)。
EPS滤饼层中吸附的HMIs的容量随过滤进行不断增加,直至达到吸附饱和,但是表现为上凸的关系曲线,即增加速率下降(图9)。这是因为EPS滤饼中的吸附位点数量是一定的,较高的Pb2+初始浓度则相应的绝对去除率较低。
图7 EPS-UF过程中随过滤进行Pb2+的去除率。ηi为Pb2+的去除率,CEPS为浓缩回收EPS溶液浓度,p1、p2分别为EPS浓缩回收阶段、HMI去除阶段的过滤压力,v为单位过滤面积上滤过的液体体积。
aηi= 100.0%,表示滤液中Pb2+浓度低于ICP的检出限
b添加4 mM Ca2+
c添加0.1 g/L硅藻土
过滤压力的影响
一般地,增加过滤压力可提高过滤速度,讨论各种过滤压力下EPS超滤浓缩回收和EPS-UF对HMIs的去除,如表4所示。当EPS超滤浓缩回收(第一阶段)时,虽然低过滤压力p1时初始过滤速率小,但第一阶段的过滤阻抗(Rt1)亦低;由于EPS滤饼的高可压缩性,随着过滤进行而Rt1值升高。EPS-UF对HMIs的去除过程(第二阶段),因EPS滤饼的可压缩性高,增加过滤压力p2至200 kPa并不能提高过滤速度,并且Pb2+的去除率显著下降(仅78.9%)。这可能是因为EPS和Pb2+之间的相互作用改变了EPS滤饼的结构和成分(图3)。值得注意的是,由于过滤过程中HMIs与EPS滤饼中金属离子的离子交换作用,造成EPS滤饼结构的变化,即出现随过滤的进行,第二阶段的过滤阻抗(Rt2)反而降低。
膜污染缓解策略
如图10所示,Ca2+作用时EPS浓缩回收过程(第一阶段)的过滤阻抗减小,而硅藻土助滤剂作用时过滤阻抗进一步降低。
无添加剂时的过滤速度低于Ca2+和硅藻土助滤剂作用时,表明Ca2+或硅藻土的作用不仅可降低第一阶段的过滤阻抗,也可以降低第二阶段的过滤阻抗(图11)。
Ca2+或硅藻土作用不仅可以减小过滤阻抗,并且对第一阶段的EPS回收率与第二阶段的Pb2+去除率的影响小(表3)。因此,硅藻土助滤剂和Ca2+可用于超滤浓缩EPS时改变膜表面形成的滤饼结构,使滤饼更疏松,从而控制膜结垢并降低过滤阻抗。
EPS-UF去除各种HMIs
实际的工业废水中通常含有各种HMIs。EPS超滤浓缩回收后,讨论EPS-UF过程对Pb2+、Cu2+和Cd2+的单一金属离子溶液以及由Pb2+和Cu2+构成的二元金属离子溶液的去除效果,如表5所示。EPS-UF过程可有效去除废水中各种HMIs,去除率均高于88.8%。由于EPS中含有多糖、蛋白质、腐殖质、核酸和DNA等多种物质,造成EPS滤饼与HMIs之间的相互作用机理极为复杂,亟待进一步揭示EPS-UF中各种HMIs的去除机制。
结语
本研究提出了一种新颖的胞外聚合物(EPS)浓缩回收与重金属离子(HMIs)去除耦合的超滤技术(EPS-UF)。从剩余污泥中回收的EPS的吸附性能可与商业吸附剂媲美,作为HMIs吸附剂具有极大的回收价值。较Ca2+、Mg2+和Al3+,Pb2+对EPS具有更高的亲和力;EPS-UF对Pb2+的去除,主要源于EPS滤饼对Pb2+的吸附。EPS中羧酸盐和糖醛酸的羧基或酯基,通过离子交换或络合作用与HMIs结合。EPS滤饼吸附Pb2+后,EPS中多糖、腐殖质、核酸和DNA等的主要特征基团保持不变,然而,因蛋白质中的酰胺基和氨基通过络合作用与Pb2+结合,生成了更多的复杂蛋白质。EPS超滤浓缩形成滤饼后,EPS-UF可以有效去除HMIs;0.1 g·L-1EPS溶液浓缩回收、10 μMPb2+溶液去除时,Pb2+的去除率达90%以上。EPS超滤浓缩阶段(第一阶段),尽管低压力时初始过滤速率小,但过滤阻抗亦低;EPS-UF去除HMIs过程(第二阶段)中,由于EPS滤饼的高可压缩性,较高的过滤压力(如200 kPa)下并不能提高过滤速度,而且Pb2+的去除率显著下降(仅78.9%),这是由于EPS和Pb2+的相互作用导致EPS滤饼的结构和成分变化。有趣的是,EPS-UF过程中随过滤的进行,因滤饼结构与成分不断变化,造成过滤阻抗不断降低。Ca2+和硅藻土助滤剂均可以减轻过滤阻抗,因Pb2+吸附后Ca2+可从EPS-Ca-cake中完全释放出来,且对EPS中特征官能团影响小,故建议采用Ca2+控制膜污染。EPS-UF过程可有效去除废水中Pb2+、Cu2+和Cd2+,去除率均高于88.8%。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
3月1日,由中信环境技术牵头的联营体接管运营澳门路环污水处理厂项目。目前,中信环境技术联营体已接管了澳门半岛及路环两家处理能力最大的污水处理厂,占据了澳门污水服务市场超过70%的份额,这不仅彰显了中信环境技术在污水处理领域的技术实力和卓越的运营能力,更体现了澳门特区政府对其服务水平的
一、引言伴随工业化与城市化进程迅猛推进,污水排放量持续攀升,污水处理已然成为环境保护领域的核心议题。面对成分日趋复杂的污水,传统污水处理手段逐渐暴露出短板。在此背景下,臭氧高级氧化技术作为一种高效且环保的新型污水处理技术,备受瞩目。本文将深入剖析臭氧高级氧化技术在污水处理中的实际
随着长三角生态绿色一体化发展示范区先行启动区建设的深入推进,区域人口集聚与产业升级步伐加快,华为练秋湖研发中心等重大项目的落成带动用水需求激增,西岑水质净化厂于2025年1月正式投入商业运行。这一重大工程不仅标志着示范区基础设施升级迈出关键一步,更以科技赋能生态治理,为区域高质量发展
各有关单位:党的二十届三中全会强调:加快经济社会发展全面绿色转型,健全生态环境治理体系和绿色低碳发展机制。推动工业废水处理技术减污降碳、协同增效,对实现生态优先、绿色低碳发展目标有其重要意义。为落实党中央最新部署,响应生态环境部建立新污染物协同治理、多污染物协同减排的有关意见,中
2025{会议通知}中国给水排水2025年污水处理厂提标改造(污水处理提质增效)高级研讨会(第九届)邀请函暨部分报告汇总同期召开中国给水排水2025年供水排水管网大会(水环境综合治理)同期召开中国给水排水2025年污水资源化利用(再生水利用)大会/园区污水提标及资源化利用大会请提前报名回执,限1500人;本次会
展会时间:2025年10月07-10日展会地点:法国里昂EUREXPO主办单位:励展博览集团举办周期:两年一届(第31届)【展会介绍】法国国际环保展Pollutec由法国环境能源署(ADEME)支持举办,展会受到法国工商会、欧洲企业网络协会、能源效率和工业脱碳联盟、法国领土工程师协会等相关部门支持。自1986年创办以来
2025年1月15日,深沪污水处理厂提质增效改造项目签约仪式在晋江金融广场18楼会议室举行。福建省晋江水务集团有限公司党委书记、董事长洪凤腾及领导班子成员、浙江永续环境工程有限公司董事长郑勇生一行参加活动。仪式上,福建省晋江水务集团有限公司党委书记、董事长洪凤腾致辞。他指出水务集团作为晋
2025年1月9日,江苏中法水务股份有限公司与浙江日月集团就浙江日月光能科技有限公司光伏污水处理厂签署托管运维合同,负责该厂所有污水处理设备设施的运行维护,并确保排放达到国家及行业相关排放标准,该工业污水处理厂设计规模12000m3/d,是典型的新能源行业污水综合治理项目。此次项目的签约,是双
夏日里的甘肃,艳阳高照,晴空万里。由甘肃省水利工程行业协会(甘肃水协)、宁夏水利行业协会、青海省水利工程协会、甘肃省水利学会、甘肃省土木建筑学会市政给水排水学术委员会主办的“2025第三届西北水务数字化发展论坛暨供排水节水灌溉新技术设备博览会”在兰州举办。甘肃水利厅、甘肃省水利工程行业
1月7日,安纳达发布公告,根据公司控股子公司铜陵纳源材料股份有限公司及所属子公司生产经营发展需要,子公司拟利用已有厂房和场地升级改造磷酸铁污水处理装置,新增调节池,购置膜系统和MVR蒸发系统,具备10万吨/年电池级磷酸铁生产的污水处理能力。该项目总投资计划人民币1.5亿元。
通知文件会议背景党的十八大以来,我国生态文明建设从理论到实践都发生了历史性、转折性、全局性变化,以习近平生态文明思想为指导,深入贯彻二十大、二十届三中全会及全国环境保护大会精神,落实生态文明体系改革创新目标任务,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,以生态环境质
11月26日,郧西县城关污水处理厂设备更新改造工程总承包EPC招标公告。该项目建设规模:(1)拟采用改良AO+MABR+MBBR工艺组合,提高系统容积负荷。(2)新增2座直径为32m的二沉池(含配水井及污泥泵房),与现有2座二沉池一起共同满足设计水质条件下5万m/d处理规模。(3)构建智慧水务系统,重新铺设光
10月16日,河南原阳县第二污水处理厂及配套管网建设项目特许经营项目公开招标,特许经营权期限40年,最高限价2.26元/吨,建设规模:项目总规划用地面积77500.39㎡(合116.25亩),污水处理厂设计处理规模5万m3/d,配套管网16.34km;再生水处理规模4.5万m3/d,再生水配水管网16.65km。原阳县第二污水处
9月13日,长治市上党区主城区污水处理厂扩容搬迁项目总承包中标结果公示。中标单位为中建环能科技股份有限公司,中标金额约1.55亿元。招标公告显示,本项目近期设计规模2万m/d,远期设计规模增加至3万m/d。主要建设内容为:(一)污水处理厂工程:主要包括粗格栅及提升泵房、细格栅、曝气沉砂池及车间、
增减之间寻找脱碳妙计“威”能力从生物质、沼气和余热回收中获取可再生能源,推进绿色燃料创新项目宜宾生物质热电联产项目即使是一根废弃的秸秆,在威立雅眼中同样是宝贵的绿色能源。威立雅位于四川宜宾的生物质热电联产厂利用本地农林废弃物生产蒸汽和电力,以100%绿色清洁能源覆盖园区6家工业企业,
北极星水处理网获悉,2024年桂林市污水处理厂污泥处置服务采购公开招标公告发布,预算金额1270万元,主要是对2024年桂林市污水处理厂产生的剩余污泥进行无害化处置,详情如下:项目概况2024年桂林市污水处理厂污泥处置服务采购招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(广西·桂林)(http://ggzy.
5月1日,陕西西安临潼开发区绿源污水处理厂扩容改造项目EPC总承包资格预审公告发布,项目投资总额135315100元,招标人西安临潼旅游商贸开发区管理委员会。工程规模本次招标范围包含对污水处理厂实施扩容改造,增加污水处理能力,在现有1万m3/d基础上进行扩容,扩容后处理规模为3.5万m3/d。主要工作内容
【社区案例】我这边是颜料废水,SV30控制在60,经验是说泥量增长缓慢所以前期基本没排泥,现在SV30涨到80-90了,现在开始排泥了,但也是少量的。现在是氨氮有些上涨了,会是排泥造成的吗?(溶解氧控制在4左右)其他指标还可以COD和TN。(来源:污托邦社区)要保证硝化的正常进行,需要保证一定的硝化
2月7日,青岛市新河生态化工科技产业园区污水处理配套设施建设项目一期EPC+O公布中标结果,中标单位为五矿二十三冶建设集团有限公司,南京工大环境科技有限公司,青岛恒卓环境科技有限公司联合体,中标金额20025.64555万元。项目采购人为青岛新河科技产业城开发建设有限公司,项目总投资额24038万元。
临近春节,很多小伙伴开始陆续放假了,当工厂春节假期停止生产时,污水处理只能停止运行,如何让停运后的污泥能保证活性,停产结束启动运行时能快速恢复,保证达标排放是停产期间控制的要点。1、停产时间的运行控制要点1、短期停产(3~5天)运行控制要点1、了解短期停产的情况,停产前集水池、调节池提
近日,中项网发布了2月第一周最新生活污水项目汇总,包括浙江公司农村生活污水治理设施提升改造项目、河南公司污水处理厂及其配套管网项目等。01浙江公司农村生活污水治理设施提升改造项目预算投资总额:1123万元进展阶段:施工准备项目所在地:浙江省衢州市项目详情:浙江省衢州市开化县大溪边乡墩南
碳源投加的计算公式的介绍有很多,但是有些小伙伴反映利用公式算出来的值是负数。其实碳源的计算万变不离其宗,只是很多文章照搬前人留下的公式,没有自己的思路或者讲解,让很多人看不懂,碳源投加核心其实就是思路的正确!1、碳源投加计算为什么是负数?1、计算公式选择错误计算碳源的投加量,选对计
华能山东分公司济宁电厂脱硫废水综合治理改造建安施工项目招标公告(招标编号:HNZB2025-03-2-116-01)项目所在地区:山东省1.招标条件本华能山东分公司济宁电厂脱硫废水综合治理改造建安施工项目已由项目审批机关批准,项目资金为企业自筹,招标人为华能国际电力股份有限公司济宁电厂。本项目已具备招标
翰祺环境在新能源行业磷酸铁废水处理领域再传佳音,其自主研发的重金属离子去除及资源化技术成功应用于川恒股份和广西时代新能的项目,近期陆续通过验收,正式交付。磷酸铁作为汽车锂离子动力电池和电网储能电池正极材料的关键前躯体,其生产过程中产生的废水因含有高浓度磷酸根、多种高浓度重金属离子
什么是接地网?在电网领域,接地网非常关键。需要通过它将电气设备的故障短路电流或雷电引至地下,以此来保护设备和人员的安全。以往都用啥接地材料呢?常见的有镀锌钢、纯铜,但这两种材料在精益求精的电网人眼中还不够完美……因为镀锌钢在高盐碱土壤地区,耐蚀性差,纯铜则成本较高。有没有更好的解
近年来,国家和地方环境保护政策要求日益严格,相继出台了一系列文件,对废水的处理回用和排放提出了更为严格的要求,火电厂废水处理回用乃至零排放处理面临着巨大的环保压力。随着我国水资源的紧张和环境保护要求的提高,电厂所面临的水资源问题和环境问题将日益突出。火电厂废水种类繁多,其中燃煤电
2月27日,中国储能技术创新应用峰会暨2024“北极星杯”储能影响力企业评选活动在宁波隆重举行。宿迁时代储能科技有限公司凭借自主研发的水系有机液流电池荣获2024“北极星杯”储能年度新锐企业奖项。“北极星杯”储能影响力品牌评选活动由行业内领先垂直媒体北极星电力网主办,“北极星杯”储能影响力
靖江新港工业污水处理工程项目现场,由川源供应的流化床芬顿系统顺利完成安装。靖江新港工业污水处理工程项目是靖江市新港工业园和港城科技产业园基础设施配套的新建项目,项目设计处理能力3000m/d,尾水排放COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》中IV类标准,总氮参照执行《太湖地区城镇污水处理
一、垃圾是什么所谓垃圾,并不仅仅是大家平常理解的,生活垃圾就是垃圾,它只是其中一种,垃圾是统称,人们生活生产活动中产生的、丢弃的废弃物,统称垃圾。包括危险废弃物、普通废弃物。危险废弃物国家有强制规定,这里暂不讲,我们只讲普通废弃物。普通废弃物垃圾主要包括:城市生活垃圾、农村、小区
垃圾渗滤液,是城市生活垃圾在中转站堆放过程中由于微生物的分解作用、受雨水的淋洗以及地表水和地下水的长期浸泡,而产生的一种黑色或者黄褐色的带有恶臭气味的废水。垃圾渗滤液具有高COD、高氨氮、高浓度重金属等特性,导致我国大多数垃圾中转站的垃圾渗滤液处理设备的出水达不到排放的基本要求。因
近十几年来,随着我国城市化速度的加快和居民生活消费水平的不断提高,城市垃圾的增长非常迅速,垃圾的排放量迅速增加,每年新增垃圾约1亿吨,增长率高达10%左右。全国历年城市生活垃圾的堆存量达到60多亿吨,占地5万公顷,致使我国200多个城市陷入垃圾的包围中。城市生活垃圾的大量增加和堆存已成为我
【社区案例】生化池上浮泥多!如何解决?采用生化法的污水处理普遍存在的问题之一,就是活性污泥中的微生物会受到各种内外因素的影响使活性污泥的比重降低而上浮飘走,不仅增加了出水中的悬浮固体量,而且会大大降低生物反应系统中活性污泥的活性和数量。使得污水处理厂的操作、运行和控制都产生了一定
2022年9月15日,生态环境部部长黄润秋在“中国这十年”系列主题新闻发布会上指出,党的十八大以来这十年,我们把“绿色”纳入新发展理念,把“污染防治”纳入三大攻坚战,将生态文明建设的谋篇布局更加完善、更加系统,也更加成熟。而作为我国生态环境治理的重要领域,我国固废治理工作在创新发展方面
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!