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1.
络合萃取法处理含酚废水技术经济分析   总被引:9,自引:3,他引:6  
从技术经济角度对络合萃取法处理含酚废水进行了分析,建立了投资及净现值与处理量和浓度的关系式。结果表明:络合萃取法投资及净现值指标对处理理敏感,而对浓度不敏感;  相似文献   
2.
焦化废水中有机物曝气吹脱条件下的挥发特征   总被引:5,自引:0,他引:5  
焦化废水中各类有机物表现出不同的挥发特征,乙苯、萘等11种物质比较容易挥发,12h空曝后其去除率约为20% ̄40%,它们的挥发速率常数Kv与Henry常数间具有良好的线性相关关系,线性相关方程为Kv=2.906×10^3H+0.0146,挥发作用在这类物质的去除中起着重要作用;苯酚等12种物质具有中等程度的挥发性;间苯二酚等物质其挥发作用不明显。  相似文献   
3.
混合基质条件下难降解有机物生物降解性能   总被引:12,自引:1,他引:11  
选取几种典型的难解解杂环化合物,在混合基质条件下较为系统的地研究了其好氧生物降解性能以及难解有机物间的联合作用效果,研究结果表明,吡啶,喹啉与其同系物类似的生化降解过程及抑制机理,它们的联合作用效果为相加作用,具有不可逆抑制作用物质共存时联合作用效果为协同作用,具有不可逆抑制作用物质与可逆抑制作用物质共存时,联合作用效果为拮抗作用。  相似文献   
4.
定量结构—生物降解性能关系(QSBR)研究原理及进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
定量结构—生物降解性能关系(QSBR)作为定量预测有机物生物降解性能的一种方法,越来越受到人们的关注.从QSBR的发展、理论基础及方法、结构描述符的类型、QSBR研究进展及所面临的挑战等方面进行了论述.  相似文献   
5.
氯苯类有机物生物降解性及共代谢作用研究   总被引:27,自引:0,他引:27       下载免费PDF全文
利用测定微生物呼吸耗氧量的方法,对氯苯类中的5种优先污染物:氯苯,邻、间、对-二氯苯,1,2,4-三氯苯的生物降解性能进行测试,比较了它们用不同的驯化污泥试验的生物降解性能差异。结果表明,五种氯苯在各自驯化污泥作用下的降解性易难顺序为:氯苯>邻二氯苯>间二氯苯>对二氯苯>1,2,4-三氯苯,对于氯苯、邻二氯苯、间二氯苯分别驯化污泥,它们能彼此降解,但不能降解对二氯苯和1,2,4-三氯苯,对于对二氯苯和1,2,4-三氯苯分别驯化污泥,对5种受试有机物都能产生降解作用,且能提高它们的生物降解速率。分析表明,5种受试物诱导产生了两种不同类型的酶系统,共代谢作用在它们的生物降解过程中发挥了重要作用。  相似文献   
6.
难降解有机物生物抑制特性的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
对杂环化合物及多环芳烃的好氧生物降解抑制特性研究结果表明:咔唑、联苯等5种物质具有类似的抑制特性,表现在急性持久抑制及抑制强度大2方面,其抑制机理为不逆抑制;喹啉、吲哚等5种物质在高浓度时对苯酚的降解产生明显的初期抑制,历经诱导期,恢复期,最后进入正常降解期,其抑制机理为可逆抑制,萘的抑制属于竞争性抑制范畴。  相似文献   
7.
氯苯驯化活性污泥对同类有机物的好氧降解性比较研究   总被引:10,自引:4,他引:6  
利用测定微生物呼吸耗氧量的方法,对氯苯类中的5种优先污染物:氯苯,邻,间,对-二氯苯1,2,4-三氯苯,用接种活性污泥和经氯苯驯化的污泥地它们的生物降解性能进行了测试。实验结果表明,用未经驯化的污泥,5种氯苯皆存在的抑制作用,抑制作用的大小和抑制时间的长短氯代程度和浓度的影响,用氯苯将此污泥驯化后,该污染不仅表现出对苯具有降解能力,而且也表现出邻二氯苯,间二氯苯等同类有机物的共代谢降解能力,经分析  相似文献   
8.
利用分子拓扑参数作为输入参数,探索了人工神经网络对27种酚类有机物的定量结构-生物降解性能关系(QSBR)。结果表明,将人工神经网络运用于有机物的生物降解性能建模是可行的。所建模型预测结果和文献数据十分接近,预测能力优于已有文献报道,且能够较好区分同分异构体。  相似文献   
9.
氯苯类同系物共基质条件下相互作用研究   总被引:7,自引:3,他引:4  
通过分析贡献因子的方法,研究氯苯类同系物在驯化污泥中同系物共基质条件下的耗氧速率,结果表明,氯苯类同系物共基质条件下存在的相互作用包括竞争,抑制、诱导及共代谢等,有机物间的相互作用受驯化污泥的影响较大,即使对于2种相同的有机物,经污泥不同,作用机制也不相同。  相似文献   
10.
杂环化合物好氧生物降解性能的研究   总被引:22,自引:0,他引:22       下载免费PDF全文
对一类典型的难降解有机物—杂环化合物的好氧生物降解性能进行了较为系统的研究。研究结果表明,受试物大部分在单一基质条件下不能作为唯一碳源,有的甚至对微生物有严重地抑制作用,但与苯酚共基质后其好氧降解性能均有改善,共代谢作用在它们的降解过程中起着重要的作用。吡咯、咪唑、呋喃为可降解有机物,吡啶为难降解有机物。吡啶不能作为微生物生长的碳源,即使有易降解有机物作为碳源,其生物降解性能改善不大。  相似文献   
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