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101.
利用微生物进行煤炭脱硫   总被引:11,自引:0,他引:11  
从松藻煤矿分离到的氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillus ferrooxidans)菌株T-4,能够利用煤炭中的黄铁矿作为能源基质,用含有细胞量10~8-10~9个/ml,pH1.55-1.70的种菌液,脱除煤炭中的无机硫,并进行了细菌煤炭脱硫的条件试验,9个样品4—72h试验结果,总硫量由1.31—2.45%降至1.05—1.88%,黄铁矿硫脱除率达86.11—95.16%.  相似文献   
102.
一滴法火焰原子吸收光谱测定鱼鳞中Ca.Mg.Cu.Zn.Mn.Fe   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了以活鱼之鱼鳞作为活性载体,一滴法火焰原子吸收光谱测定Ca.Mg.Cu.Zn.Mn.Fe六种元素的方法。该法样品及试剂用量少,简便快速干扰少,结果可靠,适用于活性载体的跟踪监测。  相似文献   
103.
细菌群落结构对水体富营养化的响应   总被引:13,自引:3,他引:13  
冯胜  秦伯强  高光 《环境科学学报》2007,27(11):1823-1829
于2005年2月在太湖不同营养水平湖区采集水样,寞接提取水样的总DNA,以细菌16SrDNA通用引物进行V3区PCR扩增,产物经DGGE(变性凝胶梯度电泳)分离后,获得水体细菌群落的16SrDNA指纹图谱;并运用FDC(表面荧光直接计数)方法对细菌丰度进行了测定.结果表明,水体中细菌的群落结构随着水体富营养化程度的改变产生明显变化,细菌数量呈现随水体营养水平增加而上升的趋势,营养水平较低的湖心区细菌数量仅为2.87×106 cells·mL-1,超富营养化的五里湖区水体中.细菌数量高达5.92×106cells·mL-1;细菌群落多样性随水体营养水平增加呈现显著的下降趋势,在超富营养化的1#、2#采样位点,细菌DGGE主要条带数量仅为23条,在沉水植物丰富区(贡湖湾)细菌DGGE主要条带数量达33条.PCA(主成分分析)的聚类结果表明,太湖水体中不同营养水平下的细菌群落多样性可大致归为3种类型,超富营养化的五里湖区水体细菌群落结构与梅粱湾及汞湖湾存在明显不同,可以大体归为超富营养类型、藻型湖区及草型湖区类型3种.此结果反映了水体富营养化过程中,由于营养物质的增加,促进了某些类群微生物的大量繁殖,水体中微生物的生物量显著增加;生态环境条件的恶化,造成了微生物多样性的下降,这可能导致原本稳定的水生态系统脆弱化.  相似文献   
104.
采用序批试验研究了焙烧温度对铁覆膜砂(Iron Oxide Coated Sand,IOGS)吸附6价铬Cr(VI)的吸附平衡和吸附速率的影响.结果表明,铬在IOCS上的吸附平衡符合Langmuir吸附模型.低温制备IOCS具有较高吸附容量且对pH不敏感.110℃制备IOGS在pH 7的最大吸附容量(0.181 mg·g-1)远高于660℃制备10CS(0.023 m8·8-1).吸附过程符合准二级动力学模型.吸附速率随焙烧温度提高而下降.  相似文献   
105.
老仆 《环境导报》2003,(5):16-17
前不久,美国宣布破获了一起“基地”组织策划的企图用“脏弹”恐怖袭击的事件,举世震惊。“脏弹”就是含有铯137的放射性装置,便于携带,可以释放足以致命的过量伽玛射线,半衰期达30年之久。受过此污染的地区很难在短期内消除有害的放射性物质,只要打开一个“脏弹”,飘散的铯137借助风力传播,足以致人于死地。铯137相对核原料较容易弄到,而在前苏联各共和国及东欧国家,由于保卫、管理资金匮乏,更容易得到。据说,“基地”组织已掌握了制造“脏弹”的技术,只要搞到原料即可生产。不但原料好弄,就是成品“脏弹”也不难搞。最近,在属于前苏联共和…  相似文献   
106.
粉煤灰、硫铁矿渣制备聚铁铝硅混凝剂及应用研究   总被引:24,自引:0,他引:24  
采用粉煤灰、硫铁矿渣为原料 ,设计出一条新的工艺流程制备新型无机高分子絮凝剂聚铁铝硅盐 (PAFCSi)。通过其形态分布的研究和对模拟水样的处理得到了产品的最优性能指标。对两种废水的处理结果表明产品的混凝效果明显优于市售混凝剂聚铝 (PAC)和聚铁 (PFC)。  相似文献   
107.
108.
用连续提取法将煤飞灰中的铬、铁元素依结合态区分为水溶态,交换态,表面氧化物和碳酸结合态,铁锰氧化物结合态,金属有机物和硫化物结合态,磁性四氧化三铁结合态和硅铝酸盐矿物态,用原子吸收法及X-衍射分析进行测定。并对煤飞灰化学形态分布进行了讨论。  相似文献   
109.
110.
本文介绍了由于新的生产装置投产,增加了排污量的石化炼油厂污水在原有的隔油──气浮──表曝生化处理设施基础上,增设二级生化处理设施和采用加铁生化法运行处理的试验情况。结果表明:泥法生化处理系统采用加铁法运行,可以大大提高COD_(cr)和氨氢等的去除率,为炼油污水处理的达标排放提供保证。  相似文献   
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