周瑜 作品数:4 被引量:37 H指数:3 供职机构: 吉首大学生物资源与环境科学学院 更多>> 发文基金: 国家教育部博士点基金 国家级大学生创新创业训练计划 更多>> 相关领域: 环境科学与工程 更多>>
化学混凝处理酿造废水强化生物除磷工艺 2025年 在优化复合药剂(聚合氯化铝(PAC)+聚合氯化铁(PFC)+聚丙烯酰胺(PAM))投加位点的基础上,考察了关键因素(进水TP质量浓度、pH值和Al,Fe,P物质的量之比)对PAC+PFC+PAM组合强化出水除磷效能的影响,并结合XRD物相分析,初步探讨了PAC+PFC+PAM的除磷机理.结果表明,曝气生物滤池(BAF)池出水点为PAC+PFC+PAM最佳投加位点;BAF池出水最优除磷工艺条件为pH值8.0,n(Al)∶n(Fe)∶n(P)=0.76∶0.50∶1.00,最优工艺条件下的TP去除率为98.72%,且除磷效率不受进水TP质量浓度变化的影响,出水TP质量浓度低于2.0 mg/L;PAC+PFC+PAM化学除磷的沉淀物中的主要成分为Fe r PO 4(OH)3 r-3和Al(OH)3. 王梓妍 周智萱 胡文勇 周瑜关键词:酿造废水 化学混凝 总磷 混凝剂 改性猪粪生物炭对水中Cr(Ⅵ)的吸附性能 被引量:21 2017年 以猪粪为原料,采用限氧热解法(700℃)制备生物炭并利用"硫酸+超声波"对其进行改性,通过元素分析、Boehm滴定、BET-N_2及电镜扫描等对改性前后生物炭的结构和性质进行了表征,并采用序批实验研究了其对水中Cr(Ⅵ)的吸附特性及影响因素。结果表明,改性猪粪生物炭的酸性含氧官能团含量、比表面积和总孔体积分别比改性前提高了1.7、5.1、14.5倍,对Cr(Ⅵ)的吸附效果相比改性前有显著提高,在pH为4.0、投加量为4.0 g/L的条件下,吸附在120 min左右达到平衡。该吸附行为符合准二级动力学模型和Langmuir单分子层吸附模型,理论最大吸附量q_m为26.045~32.601 mg/g,吸附过程以物理吸附为主,属于自发、放热、熵增加的过程。改性猪粪生物炭可作为一种性能优良、价格低廉的水体Cr(Ⅵ)吸附剂。 陈佼 张建强 陆一新 雷成 周瑜关键词:动力学 等温吸附 热力学 酿酒废水化学混凝强化除磷研究 被引量:6 2017年 针对某酒厂近期出水TP浓度不稳定的问题,采用化学沉淀法作为生物法的辅助工艺,以控制出水TP浓度。通过小试试验考察了药剂组合类型、不同投药点以及投加量对TP去除效果的影响,并确定最佳的参数值。结果表明,采用PAC+PFC+PAM组合药剂,选择BAF出水口处作为投加点,在p H值为6.7~7.7的条件下,直接投加药剂,药剂PAC、PFC的投加量均为0.35 g/L,对出水TP浓度的控制稳定,满足GB 27631—2011《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》的要求。 周瑜 胡文勇 瞿忠心 肖奕 李人昂 张志美关键词:酿造废水 PAC PFC 玉米芯生物炭对含盐污水中氨氮的吸附特性 被引量:10 2017年 以玉米芯为原料制备生物炭,并采用"盐酸+超声波"改性,研究了其对含盐污水中氨氮的吸附特性。结果表明,改性玉米芯生物炭的比表面积和酸性含氧官能团含量较改性前分别提高了7.5、18.2倍,在氨氮初始质量浓度为40 mg/L、盐度为0.45%、p H值为5.0、投加量为2.5 g时,对氨氮的吸附率可达79.4%。改性玉米芯生物炭在含盐条件下对氨氮的吸附过程更符合准二级动力学模型和Langmuir模型,理论最大吸附量为2.538 2~2.842 6 mg/g,显著高于改性前。热力学分析表明,玉米芯生物炭对含盐污水中氨氮的吸附主要为物理吸附,且是自发、放热及熵增加的过程。以HCl为解吸剂,改性前后玉米芯生物炭的最佳吸附-解吸循环次数分别为3、7次,再生后对氨氮的平衡吸附量分别为解吸前的85.1%、93.8%。 陈佼 张建强 陆一新 雷成 周瑜 何悦关键词:环境工程学 改性 含盐污水 氨氮