2026年, 第52卷, 第9期 刊出日期:2026-09-10
  

  • 全选
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    综述述评
  • 刘义青, 陈正杰, 杨忠艺, 陈传曾, 胡虹, 吉阳
    水处理技术. 2026, 52(9): 1-5.
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    隧道工程是铁路建设中不可或缺的重要组成部分,其在建设过程中会产生大量施工废水。本文分析了铁路隧道施工废水的来源、污染物种类和危害,概述了隧道施工废水处理工艺的研究现状,梳理了铁路隧道施工废水中无机颗粒的来源,总结了无机颗粒特性的现状研究,并对其影响因素进行了讨论分析,最后总结并展望了隧道施工废水处理工艺及无机颗粒特性研究的发展趋势。
  • 李朝朝, 孙海权, 姚国柱, 王雪娇, 徐兆宏, 毕冬梅
    水处理技术. 2026, 52(9): 6-12.
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    随着工业废水与生活污水排放量的增加,难降解有机污染物对水环境安全构成严重威胁。生物炭因原料来源广泛、成本低廉且可通过改性调控结构与性能,在有机污染物去除领域展现出独特优势。本文系统综述改性生物炭去除有机污染物的最新研究进展,从物理结构改性、表面功能化单一改性及复合改性策略三个维度,梳理不同改性方法对生物炭比表面积、孔隙结构及表面官能团的调控效果;深入解析其去除机理,包括物理与化学协同的吸附机制,以及活化H2O2、过硫酸盐的催化降解机制。本文整合各领域创新研究成果,明确不同改性策略的适配性与协同效应,为高效生物炭基材料的设计优化及水环境难降解有机污染物的治理提供理论支撑与技术参考。
  • 张瑜亮, 谢文玉, 王庆宏, 梁家豪, 陈开平, 李长刚
    水处理技术. 2026, 52(9): 13-19.
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    厌氧消化是一种同时去除硫酸盐有机废水中污染物和资源回收的生物处理技术。然而,在硫酸盐环境下,硫酸盐还原菌(SRB)与产甲烷菌之间的底物竞争,以及SRB代谢产生的硫化物对产甲烷菌的毒性抑制,常导致系统稳定性下降和甲烷产率降低,成为该技术工程化应用中的主要瓶颈。本文系统梳理了硫酸盐对厌氧消化过程的主要抑制机制,并综述了近年来强化技术的研究进展,包括pH调控、COD/SO42-比优化、两相厌氧系统构建、功能材料与化学药剂添加、生物电化学系统以及光合细菌耦合等策略。最后,分析了现有研究的不足,并展望了未来的研究方向,旨在为硫酸盐有机废水的厌氧消化技术的优化和工程应用提供理论依据和技术支持。
  • 任源滔, 刘操, 王敏, 吴克宏, 吴阳
    水处理技术. 2026, 52(9): 20-27.
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    随着污水处理效率的提升,污水厂尾水的深度净化与剩余污泥的安全处置已成为实现水资源循环利用的瓶颈问题。为解决这一“泥-水共治”的挑战,将污泥资源化制备为陶粒填料并应用于人工湿地系统,形成了一种“以废治废”的绿色技术路径。本文系统综述了该技术体系的核心环节:详细阐述了污泥基陶粒的制备工艺原理与性能特征;深入剖析了其作为人工湿地填料,通过物理截留、化学吸附及生物膜载体功能协同净化污染物的机理;并综合评述了各类污泥陶粒湿地系统在实际尾水处理中对氮、磷、有机物等的去除效能与应用条件。最后,本文展望了该领域未来的研究方向,提出应致力于优化制备工艺以降低能耗、加强重金属等环境风险的长期管控,并探索其对新兴污染物的强化去除机制。本综述旨在为推进污水厂“泥-水共治”的实践提供坚实的理论依据与技术参考。
  • 郭炫吟, 叶凡
    水处理技术. 2026, 52(9): 28-34.
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    随着水资源短缺、工业废水成分复杂化及“双碳”目标的推进,对传统水处理技术提出了更高要求。传统以末端达标排放为核心的处理模式在能耗、药耗、碳排放、浓盐水处置和资源回收等方面存在明显不足。本文围绕低碳节能新技术在水处理中的研究进展,系统分析了低能耗膜分离、高效电化学技术和生物强化绿色水处理工艺的基本原理、应用场景及发展特点。低能耗膜分离技术可通过选择性分离、过程集成和能量回收突破热力学与动力学能耗瓶颈;高效电化学技术能够借助电极界面反应和电场驱动实现污染物转化与高价值化学品回收;生物强化工艺则依托功能菌群构建和共代谢网络强化难降解污染物的矿化,具有低药耗与低污泥产量的优势。未来工业水处理技术应由单一污染物去除转向“水-能-碳-资源”多维度协同优化,重点突破多技术耦合、过程稳定性、基于人工智能的智慧化管控及工程规模化应用,为工业废水的低碳治理提供支撑。
  • 研究报告
  • 胡启立, 龚婕, 李玉龙, 刘恒源, 李瑞桢, 梅昌艮
    水处理技术. 2026, 52(9): 35-45.
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    面对富营养化水体修复中除磷效率低、吸附剂易团聚等挑战,本研究通过共沉淀法制备了铁铈改性壳聚糖颗粒(Fe/Ce-CB),系统研究了吸附剂投加量、溶液初始pH和共存离子对磷酸盐吸附特性的影响,通过吸附动力学模型、吸附等温线模型及位点能量分布理论分别探究了磷酸盐吸附的动力学行为、平衡特性及Fe/Ce-CB表面能量分布特征,并通过多种表征技术揭示除磷机理。结果表明,Fe/Ce-CB具有褶皱表面和介孔结构,其比表面积为6.26 m2/g,Fe(4.9%)与Ce(13.4%)协同提供了丰富的吸附位点。吸附过程符合伪n级动力学模型(Adj. R2=0.997 6),颗粒内扩散是磷酸盐吸附的限速步骤,Dubinin-Radushkevich模型预测的最大吸附量为83.5 mg/g。溶液初始pH显著影响除磷效率,在较低pH下因静电吸引而有利于磷酸盐去除。除SO42-外,其余共存离子对除磷干扰较弱,显示了Fe/Ce-CB的高选择性。傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)揭示了磷酸盐通过Fe/Ce-O-P键合与表面羟基发生化学吸附的机制。本研究开发了一种高效的除磷剂,其颗粒化设计克服了传统粉末吸附剂的团聚缺陷,兼具工程应用潜力。
  • 周爱鑫, 宋沆, 崇广森, 张勇, 李魁岭, 王军
    水处理技术. 2026, 52(9): 46-52.
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    膜分离技术处理含油废水具有去除效率高的优点,然而微小油滴极易在膜表面粘附,造成严重的膜污染。通过负载微纳米颗粒提高膜表面粗糙度和亲水性,是缓解膜污染的有效途径,然而负载颗粒粒径大小对改性膜抗污染性能的研究鲜有报道。通过耦合Stöber法和多步晶种生长法制备了一系列不同粒径的二氧化硅(SiO2)微球,优化硅酸四乙酯和氨浓度及晶种添加量使其在0.36 μm至2.10 μm范围内粒径均一、可控。从中选择4种不同粒径的SiO2微球负载在PVDF膜表面,制得亲水疏油型SiO2/PVDF膜(SP膜)。其中粒径为1.08 μm的SiO2微球改性膜处理含油乳液时的渗透性能和抗污染性能最好,在0.7 bar的运行条件下和0.3 bar的反洗压力下其标准化通量和通量恢复率依旧达到了15%和95%以上。该研究结果可为微纳米颗粒改性油水分离膜的制备提供重要依据。
  • 莫书澄, 李天宇, 孙楠, 蔡远航, 李晓明, 王剑, 何涛
    水处理技术. 2026, 52(9): 53-58.
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    中空纤维超/微滤膜是成熟的水处理分离材料,近年来,随着膜材料技术不断进步,超/微滤膜的渗透性能显著提升,如何科学、准确地测试膜的渗透性能是衡量这些进步的关键。基于现行中空纤维超/微滤膜纯水透过率测试标准(超滤膜GB/T 32360–2015、微滤膜HY/T 051–1999),本研究系统考察了跨膜压差的定义、膜丝长度与数量、预压稳态处理以及测试模式(死端与错流)对纯水透过率的影响。结果表明:对于高渗透性能的膜材料,现有的死端过滤测试方法存在测试结果偏低情况,主要原因为采用入口压力作为跨膜压差,忽略沿膜丝的压降,若以入口与出口平均压力作为跨膜压差可显著提升测试准确性;在死端过滤条件下,压降与膜丝长度成正比,导致不同长度膜丝的测试结果差异显著,研究发现膜丝数量对纯水透过率测试的准确性无影响,也未观察到中空纤维膜的压实现象。研究表明,对高渗透性能的中空纤维膜材料采用错流过滤方式更准确。
  • 王喜全, 吕艳丽, 宋希辉, 陈姝仪, 王珂欣, 陈鹏飞
    水处理技术. 2026, 52(9): 59-66.
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    通过形貌调控及非金属掺杂等调控带隙结构,采用水热合成法制备由二维纳米片功能自组装的三维花球状Bi2WO6以及Ix-Bi2WO6掺杂型光催化材料,考察其形貌、化学组成、光学性质等。同时,以罗丹明B(RhB)为降解对象,研究Ix-Bi2WO6复合催化剂的光催化性能及催化机制。结果表明:在可见光照射下I3.00-Bi2WO6对RhB表现出优异的催化降解性能:当RhB初始浓度为10 mg/L、催化剂投加浓度为2.0 g/L、RhB初始pH为7时,脱色率达到近97%。催化剂在多次回收使用后,对RhB仍有较高的脱色率,化学稳定性较好。复合催化剂光催化降解RhB过程中,空穴和电子发挥主导作用,其次是羟基自由基和超氧自由基。
  • 蔡杰慧, 潘华峰, 黄政钦, 杨英全, 李海亮
    水处理技术. 2026, 52(9): 67-72.
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    以蔗渣为原料,经氢氧化钠溶液浸泡,高温烧结制备活性炭,采用十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)对其进行改性,制得CTMAB改性蔗渣活性炭(CTMAB-NaBC),研究其吸附刚果红(CR)效果,阐述其吸附机理。结果表明:CR溶液质量浓度800 mg/L、固液比0.25 g/L、pH=7、在318 K吸附60 min后吸附量为3 194.61 mg/g,经过4次吸附-脱附后,CTMAB-NaBC吸附CR效率仍为82.96%;CTMAB-NaBC吸附CR符合准二级动力学模型,吸附过程以化学吸附为主,物理吸附为辅。SEM结果表明CTMAB-NaBC表面粗糙且具有一定孔隙结构。BET结果表明CTMAB-NaBC具有丰富介孔结构。XRD结果表明吸附CR后CTMAB-NaBC具有稳定的晶型结构。TGA结果表明吸附CR后CTMAB-NaBC具有一定热稳定性。实验结果表明CTMAB-NaBC成功吸附CR,为有机染料废水处理提供新思路。
  • 康刚, 张路成, 徐子惠, 李荣, 张明青, 程伟
    水处理技术. 2026, 52(9): 73-80.
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    以蔗糖和聚乙烯醇(PVA)为前驱体,通过水热法结合高温碳化及NaOH活化制备多孔碳球(NaOH-PCS),并研究其对水中诺氟沙星的吸附性能。利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)和氮气吸脱附(BET)对材料进行表征。结果表明,NaOH-PCS为表面粗糙的多孔球形结构,比表面积达258.77 m2/g,孔径分布以微孔为主(0.4~2 nm)。吸附动力学符合准二级动力学模型,表明化学吸附为主导机制;吸附等温线拟合显示Freundlich模型更优,最大理论吸附量为82.24 mg/g。热力学参数(ΔG0<0,ΔH0>0,ΔS0>0)表明吸附过程为自发、吸热且熵增。NaOH活化显著提升了多孔碳球的吸附性能,为水中抗生素污染治理提供了新材料。
  • 邵维, 孟多, 杨贺贺
    水处理技术. 2026, 52(9): 81-88.
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    为提升污泥生物炭对水体重金属的吸附去除性能,以橘皮与市政污泥共热解制备生物质-污泥混合基生物炭(O-SBC)并优化制备工艺,系统探究O-SBC对Pb2+和Cd2+的吸附特性与作用机制。结果表明:O-SBC对Pb2+吸附能力最佳的最优制备条件为热解温度700 ℃、热解时间4 h、橘皮添加量20%;对Cd2+吸附能力最佳的最优制备条件为热解温度700 ℃、热解时间4 h、橘皮添加量40%。添加橘皮后,O-SBC比表面积较纯污泥生物炭提升两倍,孔容增加27%。反应条件对Pb2+、Cd2+吸附去除的影响趋势一致,最优吸附条件为固液比2.5 g/L、溶液初始浓度100 mg/L、pH=6、接触时间6 h。O-SBC对Pb2+和Cd2+的吸附过程均符合准二级动力学模型,吸附等温线分别契合Langmuir模型与Freundlich模型。机理分析表明,吸附过程涉及化学络合、离子交换、孔隙填充等多重机制,其中含氧表面官能团的络合作用为吸附主导机制。竞争吸附体系中,Pb2+因水合半径更小,可优先占据吸附活性位点,吸附竞争力优于Cd2+
  • 李嘉诚, 何德东, 陈定凯, 罗永明, 曹小华
    水处理技术. 2026, 52(9): 89-94.
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    本研究针对黄磷废水高浊度、高磷酸盐、高氟化物的复合污染特征,构建了聚硅酸铁钙镧(PSFCL)与羟基磷灰石(HAP)复配絮凝-吸附体系,并耦合亚铁离子(Fe2+)原位氧化进行深度处理。在pH=5时,PSFCL与HAP协同作用使磷酸盐、氟及浊度去除率分别达98.48%、97.03%和93.24%,较单独HAP提升2.95、2.2、2.56倍,其机理归因于HAP配体交换释放OH-与游离Fe3+发生质子中和,优化了絮凝微环境。关键在于,后续投加Fe2+经缓慢氧化原位生成Fe3+,其特有的共边/共角铁配位结构促进了与磷酸根的内层络合,显著抑制絮体自解析,使磷去除率提升至99.45%,固磷稳定时间由24 h延长至48 h。研究表明,Fe2+复配并非简单补充,而是通过调控铁物种生成路径与配位微环境,从本质上强化了磷的去除效率与固相稳定性,为黄磷废水深度净化提供了高效、稳定的技术路径。
  • 徐蕾, 柴广, 吴畏
    水处理技术. 2026, 52(9): 95-100.
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    以农业废弃物棉秆和垃圾渗滤液处理剩余污泥为原料,在限氧条件下经600 ℃高温热解制备污泥/棉秆生物炭复合材料(SBC)。通过BET、FTIR、Raman等表征结果表明,共热解使复合材料的比表面积、表面含氧官能团密度及结构缺陷程度显著提升。构建以SBC为催化材料的可见光(Vis)耦合过一硫酸盐(PMS)体系(SBC/Vis/PMS)降解水中三氯生(TCS),结果表明协同体系对TCS降解率(92%)及反应速率常数(0.982 0×10-2 min-1)显著高于SBC/PMS体系和SBC/Vis体系。机理研究表明,该体系中TCS的降解通过自由基途径(•OH、SO4•-、h+和O2•-)与非自由基途径(1O2)协同驱动。材料经5次循环降解后,TCS降解率仍保持84%以上,表明SBC具有优异的催化稳定性。研究成果为开发绿色可持续催化系统提供了理论参考。
  • 秦卫伟, 王伟, 康思远, 李宇恒, 桓茜, 朱航科
    水处理技术. 2026, 52(9): 101-105.
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    伴随全球淡水资源短缺问题日益严峻以及化石能源的快速消耗,开发一种可持续、环境友好且高效的淡水生产技术成为了当前研究的热点。太阳能界面蒸发技术凭借其高效、低能耗和绿色环保的优势,成为解决淡水短缺的重要研究方向之一。为此,以土豆作为生物质碳材料的原料,通过人工开孔设计并制备了具有三维垂直水通道的多孔碳蒸发器,结合天然的蜂窝状孔隙结构,有效改善了材料的水传输路径和蒸发界面的热分布。结果表明,该材料在1 kW/m2光照下的蒸发速率为1.43 kg/(m2·h),转化效率高达97%,显著优于未开孔处理的碳材料。此外在20 wt% NaCl高盐溶液中持续蒸发6 h,该材料仍然保持1.13 kg/(m2·h)的蒸发速率和83.8%的转化效率,这说明三维水通道的设计有效延缓了盐离子的堆积,保持了较好的蒸发稳定性和耐盐性能。
  • 邢东博, 杜发旺, 祁学玲
    水处理技术. 2026, 52(9): 106-110.
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    超疏水/超亲油材料因其独特的表面润湿特性,在油包水乳液分离领域展现出显著优势。本研究采用三种不同链长的硅烷偶联剂——十二烷基三甲氧基硅烷(DTMS)、十六烷基三甲氧基硅烷(HDTMS)和十八烷基三氯硅烷(OTS)对石英砂进行表面改性,成功制备了具有梯度疏水性能的改性石英砂材料(DTMS-QS、HDTMS-QS和OTS-QS)。结果表明,改性后材料的水接触角(WCA)由原始石英砂的47.5°分别提升至148.2°、152.4°和156.6°,而油接触角(OCA)均接近0°,呈现出典型的超疏水/超亲油特性。其中,OTS-QS表现出最优异的疏水性能,因此被选为后续油包水乳液分离的研究对象。将OTS-QS应用于不同油包水乳液分离时表现出卓越的性能:分离效率始终维持在98.34%~99.76%的高水平,同时保持1 552.36~2 082.25 L/(m2·h)的稳定油通量。本研究提出的表面改性方法简单高效,为开发高性能颗粒基油水分离材料提供了新思路。
  • 王智博, 陈男, 王甜甜, 王晓东, 冯传平
    水处理技术. 2026, 52(9): 111-117.
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    在筛选出优势除砷吸附剂羟基氧化铁(HFO)的基础上,通过包埋制得羟基氧化铁-藻酸钙复合珠(IACB)。在影响因素实验、动力学以及热力学实验的基础上,开展连续流实验预测As穿透曲线,探究材料的动态吸附容量,并通过数学模型拟合分析动态吸附动力学。在1.5、2.0、2.5 mL/min三种不同的进水流速下,Thomas模型预测IACB对矿井水中砷的平衡动态吸附容量分别为13.876、15.810、12.712 mg/g,Yoon-Nelson模型预测50%穿透点对应的时间分别为91、78、67 d,Adams-Bohart模型拟合结果表明,吸附的速率与吸附剂剩余容量以及被吸附物浓度之间并非呈正比关系。进一步通过表征分析揭示了连续流实验中IACB与矿井水中砷的反应机理。研究表明,IACB的静态或连续流吸附效果优于活性氧化铝、改性海泡石、改性活性炭等材料,不仅解决了HFO应用的缺陷,而且具备动态吸附容量高和长效使用的优势,在矿井水砷污染治理领域具有良好的应用前景。
  • 应用技术
  • 卢钒, 潘文秀, 白文科, 张康康, 赵俭波, 杨朕
    水处理技术. 2026, 52(9): 118-125.
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    本研究针对印染工业废水高色度和毒性问题,提出了一种新型高效低成本的复合絮凝剂。该材料由双氰胺、甲醛、氯化铵、尿素与聚合氯化铝(PAC)通过化学键合界面调控,首次实现DFC与PAC的分子级复合,形成“静电中和-配位络合”双机制结构。响应面优化显示,在PAC质量分数62%、反应温度73 ℃、反应时间2.5 h条件下,C2N+与Al3+分别靶向结合染料中的-SO3-基团和羟基,显著提升絮体密实度(粘度提升16.47%),并提高脱色效率,比传统物理混合法高出12.58%。Zeta电位和FTIR分析证实,DFC-PAC通过C2N+官能团的静电中和以及Al3+的配位作用,增强絮体结构,形成“静电中和-配位络合”协同脱色机制。在实际废水处理中,该复合絮凝剂在无需调节pH的条件下,色度和COD去除率分别达98.23%和77.49%,吨水处理成本仅0.53元,较单一絮凝剂PAC和DFC具有更高的性价比和应用潜力。本研究为印染废水的高效、低成本治理提供了理论基础和实用技术,为实现水环境的可持续治理和满足“清洁饮水”目标提供了重要支撑。
  • 王帆, 张芳园, 任庆凯, 孙嘉璐, 吴忌, 边德军
    水处理技术. 2026, 52(9): 126-131.
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    为降低乡镇污水处理能耗,提高处理效率,本研究采用微压一体化生物处理反应器,构建稳定的同步硝化反硝化(SND)系统,探究反应器连续流模式下对COD和氮的去除效果、同步硝化反硝化效率及微生物种群结构变化特征。研究结果表明,反应器无搅拌和内回流等外加动力系统,可降低运行能耗,COD及NH4+-N去除效率均超过90%,TN去除效率达到60%。各级DO质量浓度在1.2~1.8 mg/L,活性污泥粒度显著增加,且反应器内富集了具有厌氧反硝化功能的Saccharimonadales菌属和好氧反硝化功能的Flavobacterium菌属,系统好氧硝化速率逐级增加。同步硝化反硝化实验结果显示SND效率达到30%,一体化反应器内多种功能菌群的共同生长对SND脱氮过程具有促进作用。
  • 刘家俊, 顾佳艳, 何国富, 孙自欢, 赵晓琦, 蔡景丽
    水处理技术. 2026, 52(9): 132-140.
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    针对黑灰分离模式下农村灰水污染物浓度相对较低且便于处理及资源化利用的特性,同时为探究生物膜法处理农村灰水的可行性及最佳运行条件,以长三角某村生活灰水为研究对象,选择聚氨酯、辫带式和陶粒等填料构建灰水处理装置单元,研究不同填料、HRT、投配比对灰水处理效果的影响。结果表明:1)聚氨酯海绵填料优势显著,成熟阶段对CODCr、NH3-N、TN和TP的平均去除率分别达(76.6%、54.4%、55.5%、35.5%),显著优于其他填料(p<0.05);2)HRT=8 h时,聚氨酯海绵填料表现出最佳抗水力冲击能力;3)投配比为45%时,填料与微生物、水力条件的协同作用最优;4)45%投配比的聚氨酯海绵填料综合处理效果最优,在最适工况下,消毒处理后可满足《城市污水再生利用–城市杂用水水质》(GB/T 18920–2020)中城市绿化、道路清扫、建筑施工等用水需求;对不同填料的微生物组成进行高通量测序分析,发现不同填料微生物种类丰富,系统中优势菌门以Proteobacteria、Firmicutes等为主,优势菌属以Rhodopseudomonas、Desulfovibrio为主,表明生物膜法能有效去除有机物和氮磷;本研究为农村分散式灰水处理提供了技术支撑,推动了黑灰分离模式的规范化应用与资源化闭环管理,为农村人居环境改善与生态振兴提供了实践参考。
  • 丁颖, 夏庆, 徐向东, 周传庭, 周振
    水处理技术. 2026, 52(9): 141-146.
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    采用脱氨膜工艺处理高氨氮(NH4+-N)废水,实现NH4+-N去除与回收。结果表明,当料液pH=11、吸收液H2SO4浓度0.064 9 mol/L、吸收液侧膜面流速2.17×10-2 m/s、反应温度25 ℃、料液侧膜面流速3.62×10-3 m/s时,对NH4+-N浓度500 mg/L的废水,脱氨率可达94.4%。最佳条件下,以30% H2SO4为吸收液,其产生的硫酸铵浓度为12%,若要获得纯度98%以上的硫酸铵固体,则需对其进一步浓缩结晶。以200 m3/d的处理量为例,计算得到的脱氨膜运行成本为7.24元/m3,产品收入为1.60元/m3
  • 刘梦婷, 张飞虎, 楼倩, 何涛, 简敏菲, 丁惠君
    水处理技术. 2026, 52(9): 147-153.
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    红壤作为一种天然吸附材料,具有来源广泛、成本低廉的明显优势,对水环境中抗生素的去除具有广阔的应用前景。开展了红壤吸附废水中万古霉素的研究,对吸附过程的影响因子进行了分析,结合动力学、等温吸附模型来探究其吸附机制,并探究了该方法在实际废水的响应特征。研究结果显示随着红壤浓度升高,吸附效率先增加后趋于稳定,最佳红壤浓度为20 g/L;随着pH增加,吸附效率也随之增加,最高吸附率为98.09%;随着共存离子浓度的增加,吸附率呈现明显的下降趋势,其中Ca2+抑制作用最强;拟一级动力学和拟二级动力学模型同时拟合良好,表明红壤吸附过程是受物理、化学反应共同控制;Freundlich 模型和Langmuir模型都适合描述红壤对万古霉素的吸附特征,表明多分子层吸附和单分子层吸附同时存在,理论最大吸附量为9.22 mg/g;该方法在实际废水中的响应特征表现为延长反应时间后可达到良好去除效果,中试体系中6 h后吸附率为81.21%,可为环境中万古霉素去除提供技术方案。
  • 高钱, 肖君彦, 杨岩冰, 徐鑫涛, 朱学武
    水处理技术. 2026, 52(9): 154-160.
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    针对聚酰胺(PA)纳滤(NF)膜在实际应用中普遍存在的渗透性与选择性难以兼顾的问题,采用界面聚合(IP)结合酸性热处理刻蚀的调控策略,制备了一系列结构可调的高性能NF膜。结果表明,酸性热处理能够有效刻蚀PA分离层,降低其交联度,使膜孔结构趋于疏松,同时促进含氧官能团的暴露,从而显著增强膜表面的负电性与亲水性。在不同后处理条件下,NF膜的渗透性能逐步提高,其中优化得到的NF-3膜在渗透性与选择性之间实现了最佳平衡,在过滤天然地表水时纯水渗透性达到16.7 L/(m2·h·bar),并对Na2SO4的截留率仍保持在98.35%。在天然地表水净化实验中,NF-3膜对溶解性有机物表现出优异的去除能力,对TOC和UV254的截留率分别为86.35%和88.27%,同时对无机盐呈现“适度脱盐”行为,TDS截留率为62.45%,既有效改善出水水质,又避免了过度脱盐带来的矿物质损失。综合渗透性能、污染物去除率及矿物离子选择性等因素,NF-3膜在本研究中表现出最优的综合净化性能,显示出良好的工程应用潜力。
  • 工程实例
  • 王瑞霖, 狄剑英, 李其宸, 张洪良, 李凯, 齐亚玲
    水处理技术. 2026, 52(9): 161-166.
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    针对设计规模5 000 m3/d的石化工业园区污水厂尾水中的有机污染物、氮、磷等指标提标改造的需求,采用“反硝化深床滤池—两级垂直潜流—表面流”组合人工湿地工艺对尾水进行深度净化。为期一年的运行监测结果表明,湿地系统运行稳定、净化效果良好,运行良好,COD、TN、NH3-N、TP的平均出水浓度分别为22.8、7.3、0.4、0.1 mg/L,平均去除率分别为36.8%、42.9%、88.2%、51.3%,BOD5出水在检测限以下,出水水质优于DB 51/2311–2016《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。该项目投资及运行成本较低,具有优异的生态效益及社会效益,对岷江流域及周边生态保护起到重要作用,可为大型尾水湿地的建设提供参考。
  • 廖侃, 陈坤雄, 王靖宇, 冯丹枫, 陈振国, 汪晓军
    水处理技术. 2026, 52(9): 167-172.
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    为解决工业废水与生活污水混合处理过程中水质波动大及脱氮除磷要求高的难题,本文以一座设计规模为3×104 m3/d的城镇污水处理厂为对象,分析了其采用的“预处理+CASS+高效沉淀+反硝化深床滤池”组合工艺的设计与运行效能。通过优化CASS运行阶段划分与碳源投加策略,构建了“时序控制-碳源匹配”的协同调控机制,从运行机理上强化了低碳氮比条件下的脱氮稳定性。同时,引入中水回用理念,实现处理系统由污染物削减向水资源循环利用的功能拓展。基于20个月的连续运行数据评估,系统在平均处理水量为2.2×104 m3/d的条件下,对CODCr、NH3-N、TN和TP均表现出良好去除效果,出水水质长期稳定优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918–2002)一级A标准,处理成本约为1.15元/m3。本工程实例表明,该工艺在复杂混合污水条件下具有良好的适应性与稳定性,其运行调控策略与资源化模式可为同类工程提供参考。