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国家教育部博士点基金(20110001120114)

作品数:7 被引量:23H指数:3
相关作者:徐期勇马泽宇金潇田颖王珅更多>>
相关机构:北京大学广东博海昕能环保有限公司更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金深圳市科技计划项目更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 7篇中文期刊文章

领域

  • 7篇环境科学与工...

主题

  • 5篇填埋
  • 5篇垃圾
  • 4篇反应器
  • 3篇生活垃圾
  • 2篇渗滤
  • 2篇渗滤液
  • 2篇生物反应
  • 2篇生物反应器
  • 2篇填埋场
  • 2篇填埋气
  • 2篇曝气
  • 2篇城市生活垃圾
  • 1篇氮浓度
  • 1篇原位脱氮
  • 1篇渗沥液
  • 1篇生物反应器填...
  • 1篇生物反应器填...
  • 1篇生物质
  • 1篇填埋场渗沥液
  • 1篇填埋工艺

机构

  • 7篇北京大学
  • 1篇广东博海昕能...

作者

  • 7篇徐期勇
  • 5篇马泽宇
  • 4篇金潇
  • 3篇田颖
  • 1篇王珅

传媒

  • 2篇环境卫生工程
  • 2篇环境工程学报
  • 1篇环境科学与技...
  • 1篇中国农学通报
  • 1篇可再生能源

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 4篇2013
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
好氧生物反应器加速渗滤液及垃圾稳定进程研究被引量:3
2013年
针对垃圾厌氧生物反应器填埋中存在的酸化阶段过长、渗滤液氨氮积累等问题,采用实验室模拟填埋柱研究了上层曝气式生活垃圾好氧生物反应器在加速渗滤液污染物降解和加速垃圾稳定方面的效果。试验共设置4根填埋柱,其中厌氧生物反应器(C1)为对照,上层曝气式好氧生物反应器(C2、C3、C4)为实验组。各反应器每天回灌渗滤液,C2、C3、C4曝气时间分别设为2、4和8 h/d。结果表明,上层曝气式生物反应器能显著缩短酸化阶段所需时间,加速渗滤液有机污染物的降解。至实验结束时,各好氧生物反应器COD、BOD5均比实验开始时降低90%以上。此外,延长曝气时间,能够显著加速渗滤液含氮物质的的降解,至实验结束时,C3、C4渗滤液氨氮浓度分别降至99、39 mg/L,远低于同时期的C1和C2反应器。实验结束时,C1、C2、C3、C4垃圾沉降比分别为7.1%、8.6%、17.1%和21.4%,表明延长曝气时间有助于加速垃圾沉降,提高填埋场有效库容。
马泽宇金潇Jae Hac Ko徐期勇
关键词:生活垃圾生物反应器好氧渗滤液
填埋气中二氧化碳净化技术及研究进展被引量:7
2013年
填埋气中由于含有大量的甲烷,具有很高的能源利用价值,并逐渐应用于发电、生产可再生燃料和热电联产等过程中。但填埋气中主要的杂质成分CO2会降低填埋气的热值,影响填埋气的资源化利用,因此CO2的去除对于提高填埋气的品质是很关键的一步。文章主要综述了目前应用较广的填埋气中CO2的净化技术、物理化学吸收法、变压吸附等工艺的原理、特点和研究进展等,并对各工艺进行了对比分析。
金潇马泽宇徐期勇
关键词:填埋气吸收法变压吸附
曝气频率对生物反应器渗滤液与填埋气的影响
2015年
传统生物反应器填埋场长期以来存在酸化阶段过长和能源回收利用率低等问题。上层垃圾好氧处理可有效实现垃圾快速降解与集中甲烷化。为探究好氧处理阶段不同曝气频率对生物反应器填埋场运行效果的影响,设置厌氧生物反应器A1作为对照,曝气频率不同的上层曝气式生物反应器C1和C2为实验组进行实验。结果表明,上层垃圾好氧处理可有效改善填埋柱内高浓度挥发性脂肪酸(VFA)累积现象,缩短酸化阶段,促进甲烷化环境建立。至曝气结束,C1和C2填埋柱内渗滤液COD低于30 000 mg/L,VFA浓度降也降低到10 000 mg/L以下。好氧处理阶段,增大曝气频率可提高填埋垃圾对渗滤液p H的缓冲作用,扩大甲烷化面积,促进高浓度甲烷化过程的快速发生。与C1相比,曝气频率较高的C2反应器提前15 d达到p H为7的预处理要求,曝气阶段氨氮浓度经历先上后下,填埋柱日产甲烷量700 m L,约为C1产气能力的2倍。但考虑到实际氧气利用率与经济性能问题,曝气频率的选择不宜过大。
田颖王珅徐期勇
关键词:填埋城市生活垃圾
模拟生物反应器加速产甲烷过程研究被引量:6
2014年
渗滤液原液回灌易导致填埋垃圾产甲烷过程的滞后,从而对甲烷收集利用产生不利影响。通过3根实验室模拟生物反应器,研究了原液回灌(C1)、渗滤液好氧预处理后回灌(C2)和原液回灌+垃圾层上部通风曝气(C3)3种填埋方式下的填埋气产气规律。结果表明,C1甲烷浓度经历短暂上升,达到19.5%后开始逐渐降低,产甲烷速率和产甲烷总量均很低;C2甲烷浓度逐渐上升,在第121天时甲烷浓度达到50%,产甲烷最高速率和产甲烷总量分别为0.31 L/(kg·d)和25.2 L/kg。在停止上部垃圾层通风曝气后,C3甲烷浓度迅速上升,在81 d时甲烷浓度便达到50%以上,最大产甲烷速率和产甲烷总量分别为0.22 L/(kg·d)和16.0 L/kg。对各模拟柱填埋气可回收性评价结果表明,C3填埋气可回收利用比例最高,C2略低,C1在实验期间内则无可回收利用气体产生。
马泽宇金潇Jae Hac Ko徐期勇
关键词:城市生活垃圾填埋产甲烷
生物反应器填埋场原位脱氮技术分析被引量:2
2014年
以生物反应器填埋场原位脱氮原理为出发点,从操作参数以及处理方式2个方面进行分析,提出通过提高氧气含量、减少H2S气体、采用先低再高的回灌频率以及适宜温度、pH等操作参数的优化,为填埋场脱氮过程提供适宜环境条件;在处理方式上改变填埋场填埋结构,发展好氧、准好氧和混合型生物反应器填埋场,或联合多种异位硝化处理方法,利用填埋垃圾自身较强的反硝化能力,有效实现原位硝化反硝化和异位硝化原位反硝化作用,实现填埋场高效脱氮。
田颖徐期勇
关键词:生物反应器填埋场原位脱氮
生物质-垃圾混合燃烧特性及其环境分析被引量:3
2013年
生物质-垃圾混合燃烧利弊突出,为对生物质掺烧进行综合评价和认识,本研究针对生物质特点及其与垃圾混燃过程中产生的环境问题进行分析,为生物质的推广利用提供了必要理论依据。生物质-垃圾混烧明显提高了垃圾入炉热值并缓解生物质露天无序堆放燃烧所造成的大气污染和交通安全威胁等,但同时也带来了结渣加剧、腐蚀增强、PM10和二噁英排放量增大等问题,因此需要通过添加抗结渣剂、减少生物质混烧比例、提高供气量和制备RDF等措施进行缓解。随着生物质-垃圾混合燃烧过程中环境问题的不断解决,生物质将在垃圾焚烧处理中发挥重要作用。
田颖马泽宇徐期勇闵泽清
关键词:生物质垃圾焚烧混燃环境问题
城市垃圾填埋场渗沥液中氨氮浓度影响因素分析被引量:3
2013年
通过调查整理美国国家环保署渗沥液水质数据库中有关渗沥液氨氮的数据,并结合前期研究成果,探讨了填埋垃圾组分、填埋时间及填埋工艺对渗沥液中氨氮浓度的影响。结果表明:垃圾中易降解有机物含量越高,渗沥液氨氮浓度越高;传统卫生填埋场渗沥液中的氨氮浓度呈前期迅速升高、后期缓慢降低的特点。此外,填埋层空气状况对渗沥液氨氮浓度有较大影响,传统卫生填埋及厌氧生物反应器填埋方式下渗沥液氨氮浓度始终处于较高水平,而在好氧/准好氧填埋方式下渗沥液氨氮衰减迅速。
夏旦凌马泽宇金潇徐期勇
关键词:氨氮垃圾组分填埋工艺
共1页<1>
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