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991.
从江都垃圾填埋场所处的地理环境及地质背景论述了其适宜性,分析了填埋场运行管理中存在的问题及其对环境的影响。阐述了垃圾的物质组成和化学成份及垃圾填埋场污染物的产生机理。详细论述了江都垃圾填埋场对地表水和地下水的污染现状,得出了近填埋场潜水中重金属元素A s、Hg、Cd、Pb、C r严重超标的结论。 相似文献
992.
混凝沉淀──一体化氧化沟工艺处理仿真丝涤纶布生产废水 总被引:1,自引:1,他引:1
采用混凝沉淀—一体化氧化为工艺处理仿真丝涤纶布生产废水。工程实践表明.该处理工艺具有工艺流程简单、处理效果好、运行稳定、基建和运行费用低的特点。一体化氧化沟在工艺中起到重要和独特的作用。 相似文献
993.
1概述唐渠电站建设工程是青铜峡电厂的扩机工程,位于青铜峡水利枢纽西侧黄河左岸三级阶地和二级阶地上,在一长约700m、宽约450m的条形地带内。其前期基建任务要开挖一条引水明渠,上接青铜峡水库,下入后来渠,由引水渠、进水闸,发电厂房基坑和尾水渠等部分组成。设计引水流量200~220m3/s,利用水头11.8~20.3m,明渠总长671.09m,石方开挖量约40万m3,一般开挖深度9~20m,最大开挖深度36m,工期为10个月。渠道基础岩石上部为第三系砾岩,抗压强度为18~28MPa,干部为奥陶系砂岩、页岩和灰岩,互层出现,饱和极限抗压强度为二·2~1… 相似文献
994.
基于6种区域气候变化情景,用模型方法对伦讷(R(o)nne(a))河流域的农田土壤氮淋溶量、水流量和氮的持留量进行了模拟.另外,利用模型对富营养化的灵湖(Lake Ringsjon)的生物学响应进行了研究.将模拟结果与其他流域类似的研究进行了比较.不同气候变化情景对于水质有相似的影响,但影响程度有所不同.但是,由于在水文上缺乏明显的季节变化,在一种情景下出现了与其他各种情景不同的转移模式.就平均情况来看,研究结果表明,在未来的气候条件下,可能出现如下结果1)农田土壤根系区及河水中的氮浓度都会明显增加,分别增加+50%和+13%;2)由于冬季径流量明显增加,每年由陆地向海洋输送的氮量也会明显增加(+22%);3)湖泊的生物化学过程发生明显变化,总磷和总氮的浓度都明显增加,分别增加50%和20%,同时,浮游藻类(如蓝藻细菌)增加80%. 相似文献
995.
996.
<正> 印度地盾南部卡纳塔克克拉通的前寒武纪绿岩带,是以硫化物和氧化物形式产出的有经济价值矿物(尤其是金和铜)富集的地区。确定成矿作用的物理化学环境,对于解释这些古老 相似文献
997.
垃圾焚烧飞灰中的重金属污染物处理方法 总被引:1,自引:0,他引:1
随着垃圾焚烧技术在各个城市生活垃圾处理中的广泛应用,对生活垃圾焚烧的残余物,主要是飞灰的处理、处置,已成为困扰人们生产生活的重要难题之一。飞灰的处理是控制重金属污染的关键,目前处理垃圾焚烧飞灰中重金属污染物的常用方法有:水泥固化法、化学药剂稳定法、飞灰热处理、化学浸提法等,生物淋滤法是近年新兴起来的金属浸提技术。经处理后的飞灰可进行填埋或资源化利用。因此,着重叙述了当前有关垃圾焚烧飞灰中重金属污染的控制方法与处置技术的研究现状。 相似文献
998.
“老龄期”填埋场渗滤液COD蒸发规律研究 总被引:3,自引:0,他引:3
“老龄期”填埋场渗滤液由于可生化性差而难于处理。采用常规蒸发、减压蒸发和载气蒸发处理不同pH值的“老龄期”渗滤液。实验结果表明,3种蒸发方式下,冷凝液CODF降过程中均存在明显的浓度转折点,转折点之后COD维持较低水平,为“老龄期”渗滤液的“三分处理法”提供理论依据。与常规蒸发相比,减压蒸发和载气蒸发的前期冷凝液COD较高,且浓度转折点偏后。 相似文献
999.
本文针对我国城乡垃圾污染问题,以辽宁省盘山县为城乡代表,对城乡垃圾无害化、资源化处理进行了探讨。根据县城、场、乡、镇、农村排放垃圾的不同,因地制宜地提出了相应的处理模式,并对城乡垃圾无害化、资源化处理进行了效益分析。 相似文献
1000.
为提高4A分子筛(MS)对水溶液中砷的吸附性能,以MS为载体,采用浸渍法制备载铁分子筛(FMS)和铁锰分子筛(FMMS)作为除砷吸附剂,利用扫描电镜(SEM)、傅里叶红外光谱(FT-IR)、比表面积测试法(BET)等手段对MS和FMS微观结构特点进行表征,并开展批次试验考察FMS和FMMS对水中五价砷(As5+)和三价砷(As3+)的吸附效果,对FMS吸附As5+过程进行吸附动力学、等温吸附试验和吸附热力学等拟合.结果表明:①铁盐浸渍改性能有效提高MS比表面积、改善其表面结构,改性后FMS是一种窄孔径、尺寸均匀的介孔材料,比表面积和孔体积分别从27.38 m2/g和0.068 cm3/g增至281.25 m2/g和0.16 cm3/g,平均孔径由9.93 nm减至2.21 nm;MS微观结构由密实粗糙颗粒转变为疏松多孔隙结构.②FT-IR表明,铁盐浸渍形成的铁氧化物主要与MS结构中O—H、Al—O和Si—O结合;批次试验设定ρ(As5+)为4 mg/L,与MS相比FMS对As5+的去除率约提高70%.③吸附动力学结果显示,FMS对As5+的吸附过程符合准二级动力学模型,相关系数(R2)达0.99,反应过程中化学吸附起主要作用.④等温吸附试验表明,FMS对As5+吸附过程与Freundlich等温吸附模型拟合程度较高,相关系数(R2)达0.98,计算最大吸附容量为9.9 mg/g.⑤热力学参数ΔG、ΔH和ΔS计算表明,温度升高有利于FMS吸附砷,反应过程中FMS表面固体与溶液的混乱度上升.⑥与FMS相比,FMMS对As3+吸附性能有效提高,ρ(As3+/As5+)(As3+与As5+共存条件下溶液质量浓度)分别为2.0、4.0、6.0 mg/L下,FMMS去除率分别约提高26.34%、28.06%和28.09%.研究显示,利用铁盐浸渍法对MS改性可有效提升其对As5+和As3+的吸附容量,发挥材料的实际运用价值. 相似文献