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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
尽管环境污染物质PCB(多氯联苯)是难以分解的物质,然而日本国立公害研究所和日本微生物工业技术研究所却对用微生物分解PCB进行了专门的研究。日本国立公害研究所水质土壤环境系陆水环境研究室的研究员矢木修身,最近,从茨城县石冈市内的旱地土壤中筛选出杆菌(产矸杆菌属),该菌对PCB有相当强的分解能力。据报导,三氯型PCB(三氯型PCB占环境中残留的PCB的40%)用  相似文献   

2.
多氯联苯的处理可采用一段紫外线 (UV)处理和二段微生物处理相结合的分解处理技术。紫外线照射用于脱氯反应 ,含多氯联苯 (PCB)的乙醇溶液 ,紫外线吸收频谱在2 37nm左右其吸收能力最大。微生物处理时 ,将 comamonas testeroni Tk1 0 2菌种在 PCB培养液 (PCB浓度 1× 1 0 - 3以上 )中培育 ,对含氯数为 3以下的 PCB分解效果良好 ;另外 ,使用 Rhodococcus opacus TSP 2 0 3菌种在低浓度 PCB培养液 (PCB浓度 2 5× 1 0 - 6以下 )中培养 ,可对含氯数为 5以上的 PCB分解。中试表明 ,排水 PCB基准值可达 3ppb以下多氯联苯使用微生物分…  相似文献   

3.
X7 2001(X) 275多氛联苯处理技术的开发动向及今后的课题二PCB处理技术内开发动向巴今后刃课题〔刊,日〕/泉泽秀一//地球环境一2000,31(3)一65一66 环图6169 1998年6月日本修改了多氛联苯(PCB)处理标准,除了废弃物处理法中规定的高温焚烧法以外,作为PcB新的处理技术又规定了脱氛分解法和超临界水氧化分解法。新增加的两种处理技术不同于焚烧法,不排出燃烧废气,对环境负荷小。文中介绍了PCB脱氯分解法,废PCB等的处理技术和PCB污染物的处理技术,阐述了有待进一步研究的课题。表2(朱建国译)X7 200100276来自混合废物密封代用品硅酮泡沫…  相似文献   

4.
日本筑波大学和环境厅国立公害研究所组成的研究小组发现了一种可以使多氯联苯(PCB)完全分解成二氧化碳和水的微生物。微生物细胞中染色体外遗传因子质粒和分解PCB有直接关系。过去曾找到过可分解PCB的细菌,但它们只能把PCB分解成氯化安息香酸,要进一步分解成二氧化碳和水,还需借助于有分解氯代安息香酸能力的其它菌种。现  相似文献   

5.
美国TMX公司成功开发挥发性有机化合物99.99%以上热分解装置的技术。将有机化合物和空气送入装有陶瓷的反应槽内,温度控制在900~1000℃.能抑制在高温下容易生成的NOx等,该装置能处理难分解的PCB等有机化合物。  相似文献   

6.
威斯康星(Wisconsin)大学土木环境工程学博士Willian A.Chantry研究出一种从淤泥中除去PCB的经济方法.此法是利用在好气性消化槽培养出的细菌来分解PCB,达到除去PCB之目的.Chantry研究的去除PCB的流程是:在  相似文献   

7.
国际     
《环境》2007,(9):11-12
北极冰盖面积降至历史新低;法国罗讷河遭遇PCB污染;西班牙引进太阳能分解水制氢技术;2007年“世界水周”论坛在瑞典开幕;塞浦路斯水库面临干涸危险。  相似文献   

8.
日本工业技术院物质工学工业技术研究所着手开发以CO2、废塑料、木屑等为原料生产生物分解性塑料。这种塑料废弃后能被土壤中微生物分解,也能作为原料再利用,故称为“环境调和型塑料”。目标2000年投入市场。  相似文献   

9.
美国密执安大学的研究人员发现哈德森河堆积物中的PCB可被厌氧细菌分解脱气。1950~1960年美国通用电气公司的电容器工厂向哈德森河中排放了大量PCB。1987年通用电气公司研究人员发现堆积物中的厌氧微生物可使PCB脱氧使之无害化。密执安大学的土壤学专家在1988年11  相似文献   

10.
PCB污染对人体健康的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
PCB是多氯联苯(Poly chlorin ated biphenyl)的简称,因其在热稳定性、不燃性、绝缘性等方面有优良性质,所以在工业中被广泛使用。 1970年是全世界生产PCB最多的一年,以致当时出现了PCB污染环境的问题。1972年以  相似文献   

11.
多氯联苯(又称氯化联苯),是一类人工合成的有机氯化合物,它们是联苯苯环上的氢原子被氯原子置换后所生成产物的总称。工业上的表示法常用其英文名称Polychlorinated Biphenyls的字头缩写成PCB。由于PCB具有十分优良的工业特性,因而有着非常广泛的工业用途。它们被大量用作电器工业的变压器油和电容器油以及致冷设备的热交换剂,制造合成连结剂、感压复写纸和润滑剂的原料,此外还用作木材、金属、水  相似文献   

12.
日本工业技术院物质工学工业技术研究所开发成功一种废弃的复合材料高温高压分解回收方法。此方法是利用高温高压水成功地将由两  相似文献   

13.
德国ALD公司独创的PCB处理技术,是把含有PCB和金属的废油在真空状态下加热,利用不同的沸点将PCB和金属分离回收,PCB中含有的有害氯分子用化学处理去  相似文献   

14.
日本环境厅整理了生物技术在环境保护中应用的现状,并发表了报告,内容如下。生物技术目前在环境保护中已广泛应用的有甲烷发酵法、用生物反应处理废水的技术、利用微生物脱臭、用细菌净化河流和海滨、用树木净化大气等的技术,利用微生物酵素进行环境监测的生物传感器等已开发并已进入实用阶段。用于环境保护自身目的的生物技术有①利用细菌、水棲植物、鱼类等处理土壤污染和水质污染的对策。②处理PCB、三氯乙烯等难分解物质的分解菌的应用。③应用耐盐性植物进行沙漠绿化等全球规模的环境保护中的应用技术。期待能很快实用化。  相似文献   

15.
低温等离子体技术及其治理工业废气的应用   总被引:10,自引:0,他引:10  
利用低温等离子体技术对低浓度、高流速、大风量的含挥发性有机污染物和含硫类污染物等工业废气进行处理,实验室结果为介质阻挡放电产生的低温等离子体分解污染物效果好。在化纤厂对含硫工业废气做了实际应用的示范工程,中试装置已连续稳定运行1000h以上。  相似文献   

16.
天津市区表层土壤中多氯联苯的污染特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
用GC/ECD分析、GC/MS验证的方法测定了天津市区41个表层(0~10 cm)土壤样品中84种PCB异构体. 结果表明:w(PCBs)为0.82~8.86 ng/g,平均值为3.56 ng/g,其中工业区>路边绿化带>公园. 7种PCB指示异构体的浓度(以w计)范围为0.08~2.05 ng/g,占总量的22.89%,与w(PCBs)具有较好的相关性(R=0.74,P<0.000 1). 5氯联苯和3氯联苯是主要的异构体,分别占总量的28.30%和22.14%. 浓度位居前10位的异构体分别是PCB31/28、PCB201、PCB6、PCB84、PCB92、PCB101、PCB16/32、PCB89、PCB180和PCB12/13. 主成分分析显示,国产变压器油与电容器油、Aro1242、Aro1248、Aro1254、A30和KC300以及现有工业的排放是天津市区表层土壤中PCBs的主要来源. 关键词:多氯联苯(PCBs); 表层土壤; PCB指示异构体; 异构体   相似文献   

17.
废弃电子线路板回收处理技术研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
随着中国废旧电器数量的增加,废弃的电子线路板(废弃PCB)也在逐年增加。废弃PCB中含有大量的贵金属,铅、镉、汞、六价铬、聚氯乙烯及卤化物阻燃剂等多种重金属和有毒有害物质,这些物质既是垃圾,同时也是资源。本文综述了废弃PCB回收利用的价值和国内外处理废弃PCB的主要技术以及研究进展,对几种典型处理废弃PCB的工艺作了介绍。废弃电子线路板回收处理技术主要包括三类:热处理法、化学处理法、机械物理处理法。采用这些技术和工艺处理废弃电子线路板,既可减轻重金属等的污染,又可回收大量的稀贵金属。  相似文献   

18.
在不同气氛下,采用热重-差热法对PCB边角料进行了升温速率为10 K/min的热化学反应实验,结果显示:不同气氛下的TG曲线都分为三个阶段,在220℃以下时质量变化不明显,220~600℃时质量快速减少,600~1400℃时质量减少较平缓。另外,氮气气氛下PCB边角料的DTG曲线只有两个失重峰;而在有氧气存在的情况下,PCB边角料的DTG曲线存在三个失重峰。随后对PCB边角料的热化学反应特征参数进行了分析,并对不同气氛下的热化学反应动力学过程进行了研究,从理论上为工业回收PCB边角料提供了一个合适的气氛范围。  相似文献   

19.
周政 《福建环境》1995,12(2):47-48
日本的水处理技术从七十年代起不断得以发展,其水平目前已在世界占领先地位。特别是在对合成洗涤剂、PCB、氰化物、有机氯农药等难分解物质的处理研究,也取得很大的进展。这里介绍以熟石灰为主成分的填充剂对含硫化氢污水进行处理的结果。硫化氢是在厌氧条件下,硫酸盐与氢在硫酸还原菌的作用下所产生的。硫化氢能与多种金属形成硫化物,这些化合物  相似文献   

20.
《环境》2004,(11):63
广州宏仁电子工业有限公司于1996年成立于广州市云埔(白云)工业区。公司主要产品为铜箔基板《CCL)、软性铜箔基板(FCCL)及半固化片(PP),可供印刷电路板(PCB)厂加工制成单,双面印刷电路板和多层板(MULTILAYER),是电子,机电、计算器,通讯。  相似文献   

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