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FCC废催化剂对水中铜(Ⅱ)的吸附 总被引:2,自引:0,他引:2
利用FCC(流化催化裂化)废催化剂吸附去除废水中的Cu2+,考察了振荡时间、温度和pH值对Cu2+在FCC废催化剂上吸附效果的影响,探讨了吸附机理,并对连续吸附及吸附剂可再生性作了考察。结果表明,振荡时间、温度及pH值对Cu2+的吸附效果影响较大.Cu2+在FCC废催化剂上的吸附符合Freundlich和Langmuir模式,吸附呈单分子层形式且易进行,吸附机理是靠静电引力发生交换吸附及化学键力形成羟基络合物而吸附。结果还表明,Cu2+的连续吸附操作可行,吸附剂易于再生。 相似文献
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磁粉活性污泥法工艺技术研究 总被引:20,自引:0,他引:20
磁粉活性污泥法(FPAS)是在活性污泥中投加适量磁性粉末的生物处理工艺。通过与普通活性污泥法平行试验比较,去除CODcr和氨氮的效率及承受毒物的浓度都不同程度优于普通活性污泥法;明显改善活性污泥絮体结构和沉降性能,克服污泥膨胀;大幅度提高曝气池中活性污泥浓度,从而增大单位容积的处理能力;使设备小型化,节省投资。 相似文献
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环境中三卤代甲烷的生成及其去除 总被引:1,自引:1,他引:1
水用氯气消毒会生成有机卤化物,这早在50多年前,已被人们所知道。但当时仅着眼于引起异臭味的氯酚。现在已明确,经氯消毒的自来水中,除了氯酚外,还存在多种有机卤化物。1975年,美国环保局对全美113个城市的自来水进行了调查,证明大多数有三卤代甲烷(THM),而且浓度比其他有机物高。 相似文献
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37.
氨氮生物硝化分段动力学特性研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文利用富集培养的硝化污泥研究了氨氮生物硝化动力学的基本规律.结果表明,氨氮浓度对硝化速率有显著的影响.主体溶液中氨氮质量浓度小于2.3 mg/L时,硝化符合一级反应动力学.随着溶液中氨氮浓度升高,将会出现半级(本文为0.35级)或零级反应动力学,对应的氨氮质量浓度范围分别为2.3~18.2 mg/L和18.2~100 mg/L.各级反应的速率常数分别为0.16 d-1/(mg/L)、0.23 d-1/(mg/L)0.35和0.61d-1.氨氮质量浓度不同,动力学级数不同,硝化速率不同,达到相同的硝化效率反应时间有很大的差别.由于完全混合式反应器的硝化速率主要取决于出水氨氮浓度;因此氨氮出水浓度要求越低,硝化速率越低,反应时间越长,达到较彻底的硝化程度就越困难. 相似文献
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景观水体的生物激活剂修复 总被引:24,自引:0,他引:24
采用由纯天然物质制成的生物激活剂Bio Oxidator^TM(BO)和Nutra Complex^TM(NC)对上海植物园兰室和牡丹园的湖水进行修复。结果表明,施用生物激活剂BO和NC对水体COD、BOD、TP、浊度等均有显著的去除效果。并可显著提升水体溶解氧。所用生物激活剂不含外来菌种,对动物和鱼类无毒性。与其他修复方法相比,该种水体修复技术具有易于操作、成本低、无二次污染等优点,在园林池塘、住宅小区的人工湖以及其它相对封闭或半封闭的水体修复方面,具有良好的推广应用前景。 相似文献
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“就地”生物治理技术 总被引:3,自引:0,他引:3
土壤正受到日益严重的有毒有害有机污染物的危害,国外从80年代中期开始研究“就地”生物治理技术,并完成了一些实际工程。根据文献资料详细介绍了这种新兴环境生物技术的研究概况,综述了固有生物净化过程的4种强化措施:接种微生物、添加营养盐、提供电子受体、提供共代谢底物诱导共代酶。同时,阐述了“就地”生物治理的工程化手段和评价“就地”生物治理技术可行性的程序,并列举了几个技术应用的例子。 相似文献
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