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但相对来说,焚烧比填埋和堆肥效果要好。尽管填埋方法简单,但其效果也是差的。首先,填埋法占用了大量的土地空间,运输周转成本也很高。此外,如果填埋处理不当,很容易对周围土地环境造成污染破坏,修复难度大、周期长,长期综合效益很差。

堆肥方法也有同样的问题,因为其初衷是利用污泥作为肥料来辅助农业生产。从污水污泥中种植蔬菜似乎是一种非常自然的方式。然而,污水处理后的污泥残渣中会沉积重金属和污染物,这就要求较高的技术,环境污染问题明显。







目前随着膜技术的日臻完善,采用膜技术进行高浓度氨氮废水处理成为研究的热点。利用一疏水性膜将含氨废水与易吸收游离氨的液相隔于膜两侧。不同的吸收液需要选用不同的膜。当采用H2SO4为吸收液时,须选用耐酸疏水性固体膜,透过膜的NH3与H2SO4反应生成(NH4)2SO4而被回收。处理后废水中氨氮的浓度理论上可达到零。该工艺的难点在于防止膜的渗漏。为了保证较高的通量,一般的微孔膜的膜厚都比较薄,膜两侧的水相在压差的作用下很容易发生渗漏。

称重法:由于PTFE材料疏水性强,该方法测试时,微小的颤动会使PTFE中空纤维膜孔内的水被甩出,导致测试存在较大的误差。因此,多数研究者采用称重法计算PTFE中空纤维膜的孔隙率。具体操作如下:

用无水乙醇将PTFE中空纤维膜清洗干净,放入烘箱50度下干燥完全,干燥后裁量1米长膜丝用精密天平称量,记录中空纤维膜干膜重量m。称重后膜丝截取一段样品,在电子显微镜下测量膜丝内外径,分别记录为OD和ID。根据如下公式可计算出PTFE中空纤维膜的孔隙率。

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