通过Fe3O4驱动的异质芬顿提高了污泥的脱水程度
Ting Li1, Xin Zhang1, Yujun Zhou2
1College of Resources and Environmental Sciences, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, PR China.
Waste management (New York, N.Y.)
|January 4, 2024
概括
氧化铁纳米颗粒 (Fe3O4) 通过激活过氧化 (H2O2) 来显著改善污泥脱水,比传统的芬顿工艺更有效. 这种方法减少了污泥的水分含量,并最大限度地减少了对环境的影响.
科学领域:
- 环境工程 环境工程
- 水处理技术水处理技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 均质芬顿 (Fe2+/H2O2) 通过基生成对污泥脱水有效.
- 高剂量的铁盐会导致富含铁的污泥,阻碍处理和重复使用.
- 氧化铁 (Fe3O4) 作为异质芬顿催化剂具有优势.
研究的目的:
- 调查Fe3O4激活H2O2 (Fe3O4 + H2O2) 的功效,以提高污泥深度排水.
- 为了比较Fe3O4 + H2O2与传统Fe2+ + H2O2处理的性能.
- 用Fe3O4 + H2O2.2来阐明改善污泥脱水背后的机制.
主要方法:
- 使用Fe3O4纳米粒子和过氧化进行泥处理.
- 分析结合水的减少和最终的污泥蛋糕含水量.
- 研究脱水机制,包括静电中和,激素氧化和骨架构.
主要成果:
- Fe3O4 + H2O2处理在30分钟后实现了71.3%的结合水减少,超过了Fe2+ + H2O2.2.
- 使用Fe3O4 + H2O2.2,泥泥蛋糕的水分含量从86.4%降至61.3%.
- 机制包括静电中和,细胞外聚合物质和细胞结构破坏,以及污泥重建.
结论:
- 与同质芬顿相比,Fe3O4激活的H2O2是污泥深度排水的优越方法.
- 该过程有效地减少了污泥的水分含量,同时释放了结合和细胞内水.
- 低铁漏和Fe3O4的可回收性为污泥管理带来了环境效益.
关键词:
铁 (Fe) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O)不同质的芬顿 异质的芬顿改进机制的改善机制泥的排水是因为泥的排水.更多相关视频
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