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面对频发的铊污染事件,开发实用高效的应急除铊方法是防范生态环境风险和保障饮水安全的迫切需求。以某河流铊浓度异常事件为例,对比分析了直接混凝、氧化+混凝、氧化+吸附及硫化物沉淀法4种方法在铊污染应急处置中的效果和可行性。结果表明:硫化物沉淀法可将超标5倍左右的铊浓度降低到0.1 μg/L以下,达到GB 3838—2002《地表水环境质量标准》中集中式生活饮用水地表水源地铊浓度限值要求,通过投加NaOH维持河水pH为8~9,可有效减少H2S气体的产生。该方法成功应用于事件河流铊浓度异常的应急处置中,并取得了良好的效果。 相似文献
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石化综合污水处理厂出水溶解性微生物产物的特性 总被引:2,自引:0,他引:2
溶解性微生物产物(soluble microbial products,SMP)是生化系统出水残留COD的主要组成部分,通过采用分子量截留超滤分离、有机物树脂分离等方法对某石化综合污水处理厂出水SMP的分子量分布、亲水特性进行了分析研究.结果表明,水样中的SMP占出水残留COD的85%左右。SMP中主要成分是蛋白质,出水中小于1 kDa的有机物是SMP中的主要物质。树脂分离实验表明,亲水性有机物和疏水酸性有机物分别约占出水SMP的50%和20%,是需要进一步处理削减的主要物质类别。 相似文献
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几种牧草对铜尾矿重金属的抗性及其微生物效应 总被引:7,自引:1,他引:6
铜尾矿是一类重金属含量极高 ,对植物生长产生毒害的生境 .盆栽试验结果表明 ,4种牧草在纯尾矿以及由尾矿和对照土壤组成的混合尾矿上都能生长 ,但植物的长势随尾矿中重金属含量的增加而减弱 ,4种牧草对重金属的抗性依次表现为百喜草 >苇状羊茅 >黑麦草 >狗芽根 .此外 ,Biolog结果显示 ,土壤微生物群落代谢剖面 (AWCD)及群落丰富度、多样性指数与牧草的长势密切相关 ,种植牧草后能明显地提高土壤微生物群落功能多样性 ,提高幅度表现为百喜草 >苇状羊茅 >黑麦草>狗芽根 ,百喜草可望成为金属尾矿植被恢复的先锋牧草 . 相似文献
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中国生物多样性数据资源现状分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为查明我国生物多样性数据资源分布、类型、规模和管理的现状,在1996年4月,采用调查表、现场访问和研讨会等方法首次对我国103个国家级机构的生物多样性数据资源进行了调查。结果表明,103个机构共拥有生物多样性数据集160个,从机构分布来看,约70%的数据集分布在专业研究所和大学;从信息类型来看,约69%的数据集是关于物种信息;从数据集形式和建立途径来看,约60%的数据集以数据库、文献集和标本3种形式储存,野外调查是建立数据集的最主要途径;从管理手段来看,全部和部分采用计算机管理的数据集约占46%;从获取途径来看,通过现场、出版物、磁盘或磁带获取的数据集约占78%。最后,通过对调查结果的综合评价,指出目前我国生物多样性数据管理和利用中存在的薄弱环节。 相似文献
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垃圾热值及成分变化对焚烧炉的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
通过慈溪中科众茂环保热电有限公司,处理量为500 t/d循环流化床垃圾焚烧炉热量平衡方程和原始热力计算程序,探讨了垃圾热值变化对焚烧炉运行的影响。结果表明:焚烧炉运行过程中垃圾热值变化对锅炉运行产生明显的影响,当垃圾热值减少10.7%时,需要的入炉垃圾量和生成的炉膛烟气量均增加12%,这样不但增加风机负荷,而且垃圾水分的增加会降低入炉热量的有效利用率。 相似文献
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采用臭氧氧化与曝气生物滤池(BAF)组合工艺深度处理某石化污水厂二级生化处理出水。实验结果表明:气水比对BAF单元的COD去除影响不大,BAF单元的COD去除率为15%~48%;NH3-N去除率随气水比的增大而显著增大,当气水比由3#x02236;1增至5#x02236;1时,NH3-N去除率增大不明显;随气水比增大,TN去除率逐渐减小,PO43--P去除率呈现先增大后减小的趋势;当气水比为3#x02236;1时,PO43--P的去除率最高;经BAF单元处理后,出水中#x003c1;(NH3-N)为0.4~2.0mg/L,TN为8.0~15.8mg/L,#x003c1;(PO43--P)为1.1~2.3mg/L。 相似文献
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The production of N2O during nitrogen removal from real domestic wastewater was investigated in a lab-scale aerobic-anoxic sequencing batch reactor with a working volume of 14 L. The results showed that the total N2O-N production reached higher than 1.87 mg/L, and up to 4% of removed nitrogen was converted into N20. In addition, N20 led to a much higher greenhouse effect than CO2 during aerobic reaction phase, this proved that N2O production could not be neglected. The N2O-N production during nitrification was 1.85mg/L, whereas, during denitrification, no N2O was produced, nitrification was the main source of N2O production during nitrogen removal. Furthermore, during denitrification, the dissolved N2O at the end of aeration was found to be further reduced to N2. Denitrification thus had the potential of controlling N2O production. 相似文献