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21.
采用水解 接触氧化 气浮 生物碳工艺处理印染废水 ,设计规模为 14 4 0m3 d。总排放口水质为 :pH =6 98,CODCr=83mg L ,BOD5=2 3 5mg L ,SS=5 3mg L ,色度 =4 0倍。  相似文献   
22.
许璟  夏邦天  郑广宏 《环境科技》2007,20(Z2):30-32
印染行业发展日新月异,其废水处理难度也越来越大.在分析国内印染废水处理现状的基础上,提出根据各工序水质、水量特征分流处理的改进工艺,并从经济和技术角度阐述了该工艺的可行性和可靠性,为国内现有传统印染废水处理工艺的改进提供了一条较好的思路.  相似文献   
23.
徐文倩  郑广宏  黄钟霆 《环境科技》2006,19(1):26-27,30
对当前微波辐射技术在水污染治理领域的应用和研究状况进行了综述,着重介绍了微波辐射机理、特点及其在废水处理、材料制备等方面的应用,并展望了微波技术在环保领域的应用前景。  相似文献   
24.
为了考察热处理后的重组DNA进入水环境后可能存在的环境风险,以pET-28b质粒为材料,以质粒相对转化效率为指标,考察了热变性重组质粒DNA的复性可能性,并在此基础上构建了人工模拟水环境系统,研究了热变性质粒DNA在水环境中的降解速率和影响因素.结果表明,热变性pET-28b质粒经过30min后,其转移活性可以得到恢复,在4~37℃之间,温度越高越有利于热变性质粒的复性.热处理过程中未被降解的质粒DNA进入水环境后,在pH值为7、8时降解速率相对较慢,在pH值为5、6、9的条件下,降解较快,但在任何pH下,1.0h后仍存在未降解的质粒DNA.水环境中的NaCl对热处理质粒DNA有一定的保护作用,而且这种作用是随着NaCl质量分数的提高而增强.进入水环境中的热变性DNA有足够的时间复性,从而可能发生基因转移.因此,这些热处理的质粒DNA进入环境后理论上存在一定的生态风险.  相似文献   
25.
缺氧反硝化-好氧间歇试验处理印染PVA退浆废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
郑广宏  顾国维  沈阳 《上海环境科学》2003,22(8):536-539,543
系统研究了投加硝态氮NO3^--N的反硝化工艺在缺氧,好氧,生物碳间歇试验中处理印染PVA退浆废水的效果。结果表明.按照缺氧反硝化投加硝态氮NO3^--N比缺氧水解-生物膜法对CODcr的去除率:缺氧池,好氧池均提高了30%.缺氧反硝化工艺二沉池出水经过生物碳处理后CODcr的去除率达到90%。缺氧反硝化,好氧的降解速率常数分别由缺氧水解,好氧的0.0126h^-1,0.0345h^-1,提高到0.080h^-1,0.112h^-1,NO3^--N与CODcr之比为0.20是处理印染PVA退浆废水成功的关键。  相似文献   
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