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1.
水库水氯化消毒副产物毒性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了证实水库出水的氯化消毒副产物CHClBr2和CHBr3具有一定的遗传毒性,将水库出水进行浓缩富集研究其对小鼠脾脏淋巴细胞DNA的影响。同时分别与水库枯水期和丰水期出水的小鼠彗星实验结果进行了对比,发现氯化消毒副产物CHClBr2和CHBr3的DNA损伤效应同时高于两个水期的出厂水。  相似文献   
2.
用经处理后的矿渣 ,对制革废水进行了试验研究。在电子显微镜下对矿渣表面微观结构进行了分析 ,探讨了矿渣粒度、表面结构对吸附性能的影响 ,并对矿渣处理制革废水的固体悬浮物除去率 ,COD去除率、色度除去率等主要技术指标进行了研究 ,探讨了其处理机理  相似文献   
3.
对硬硅钙石间歇培养颗粒污泥处理含铅废水进行了实验研究,通过单因素分析说明Pb2 、二次粒子投加量及颗粒污泥量三者间相互作用的最佳运行参数,结果表明,营养液为100 mL的条件下,污泥量为120 mL、铅浓度为60 mg/L、硬硅钙石投加量为4 g的条件下可保持颗粒污泥的活性,铅的去除率较高,为连续运行的反应器(容积负荷为18 g COD/L·d)提供了工艺条件.  相似文献   
4.
用矿渣处理制革废水的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用经处理后的矿渣,对制革废水进行了试验研究,在电子显微下对矿渣表面微观结构进行了分析,探讨了矿渣粒度,表面结构对吸附性能的影响,并对矿渣处理制革废水的固体悬浮物除去率,COD去除率,色度除去率等主要技术指标进行了研究,探讨了其处理机理。  相似文献   
5.
粉煤灰混凝剂的性能研究   总被引:56,自引:0,他引:56  
粉煤灰混凝剂的性能研究于衍真李国忠傅兴华戴宝刚(山东建筑材料工业学院,济南250022)关键词混凝;粉煤灰;工业废水.当前水污染问题已遍及世界各地,特别是城市和工业区附近的水体污染尤为严重.造成这种现象的原因除城市人口密度大、生活废水多以外,主要是来...  相似文献   
6.
新型环境友好材料——沸石在水处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
沸石由于具有较好的吸附性、离子交换性、催化性、耐酸性和热稳定性,在水处理中能够有效地去除水中的氨氮、有机污染物、重金属离子、氟、磷和含氧酸阴离子,并且在使用和处理过程中不会对环境造成二次污染,是一种环境友好水处理材料.结合沸石的结构和性能特点,综述了沸石在水处理中的应用,总结了在应用方面存在的问题,并展望了沸石作为曝气生物滤池填料的研究方向.  相似文献   
7.
复合沸石滤料的制备及其性能测试   总被引:1,自引:0,他引:1  
以活化后的天然斜发沸石为主要原料,添加粘合剂、成孔剂等制备出孔隙率高、比表面积大的球型复合沸石滤料。通过正交实验得到最优工艺组合条件为ω沸石粉∶ω粘合剂∶ω成孔剂=55%∶35%∶10%,活化温度为150℃,活化时间为3 h。制备的成品堆积密度为674 kg/m3,筒压强度为4.32 MPa,显气孔率59.02%。较陶粒相比,该滤料用于曝气生物滤池在挂膜启动与稳定运行阶段,均具有较高的氨氮去除效果,且挂膜微生物量高,更适宜作为曝气生物滤池的载体。  相似文献   
8.
污泥渗水砖的制备研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
结合压制成型和传统的烧结砖工艺,实验以城市生活污泥、黄河淤泥、煤矸石及砂为原料,制备渗水铺地砖。通过正交试验得到最优工艺参数为w(黄河淤泥)ww(煤矸石)w(污泥)w(砂)=33%∶22%∶15%∶30%、成型压力为20 MPa、烧结温度为1 100℃、保温时间为1.5 h,骨料砂的粒径为1~2 mm。制备的成品抗压强度为21.8 MPa,渗水系数为1.03×10-2 cm/s。并对成型压力及烧结温度对渗水砖抗压强度及渗水系数的影响进行了讨论。  相似文献   
9.
生物接触氧化技术处理二级出水中的氨氮   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用生物接触氧化技术,以污水处理厂二级出水为处理对象,研究工艺的生物降解过程及脱氮效果,并分析了影响NH3-N去除效果的几种因素.实验结果表明,水力停留时间3 h,进水COD 80 mg/L,进水NH3-N 15 mg/L的情况下,生物接触氧化技术能有效去除二级出水中的NH3-N,平均去除率为47.6%,出水满足GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的洗车、清扫的要求.  相似文献   
10.
聚硅酸铁混凝剂絮凝与破碎的定量研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以水玻璃、硫酸亚铁及氯酸钠为原料,应用共聚工艺制备聚硅酸铁(PSF)混凝剂,采用搅拌实验和颗粒计数法对比研究PSF与复合铝铁(PFA)的混凝性能,絮凝阶段残余粒子分布及紊流剪切力对絮体的影响.结果表明,高投药量时PSF去除高锰酸盐指数的性能优于PFA.PSF处理地表水时不宜采用过高或过低的絮凝速度,絮凝速度与絮凝时间应紧密配合才能提高混凝性能,即提高絮凝速度则需要减少絮凝时间.增加紊流剪切力时,PSF絮体的破碎程度远远小于PFA,被打碎的PSF絮体其再结合能力大于PFA.在数量级上,PSF的絮凝系数KA为10-2~10-3,破碎系数KB为10-7~10-8.对于粒径<2 μm的颗粒,PSF的KA比PFA大4个数量级,KB与PFA相近,而其余粒径范围PSF的KA比PFA大近2个数量级,KB比PFA小近10多倍.  相似文献   
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