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581.
硫化钠处理含汞废水   总被引:10,自引:0,他引:10       下载免费PDF全文
为了消除汞污染,采用硫化钠沉淀含汞废水。研究结果表明,出水中汞的含量小于国家规定的排放标准(0.05mg/L),沉渣体积小,且化学稳定性很好,易处置。此法具有工艺简单,操作方便,反应速度快,沉淀效率高,随废水中含汞浓度的高低投加不同量的硫化钠,根据废水量的大小,可连续处理和间歇处理,处理费用低等优点。该法可在中小型化工行业中推广应用。  相似文献   
582.
株洲市工业区大气中SO2转化速率的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在湖南省株洲市工业区的下风向布点,同时测定大气中SO2的浓度、TSP和<0.25μm细粒子中SO2-4的浓度.结果表明,大气中SO2浓度随着离污染源距离的增加迅速下降,和SO2相比,颗粒物中SO2-4浓度随距离的增加而降低的程度要慢得多.同步测定的SO2浓度和细粒子SO2-4浓度有显著的相关关系.根据风向、风速和新产生的细粒子中的SO2-4浓度及大气中SO2的浓度计算了株洲教育学院处SO2的转化速率,春季湿度大,SO2转化速率也大,为4.8%/h,秋季湿度小,SO2的转化速率变低,为1.5%/h.春季中路铺SO2转化速率为3.1%/h.  相似文献   
583.
四川大头茶,常绿阔叶林,重金属,循环,净化  相似文献   
584.
示波极谱滴定法测定工业废水中的氰化物   总被引:1,自引:0,他引:1  
在pH为103的氯化铵氨水底液中,使氰化物与Ni2+离子形成稳定物〔Ni(CN)4〕2-络离子,过量的Ni2+离子用标准EDTA溶液返滴,以Ni2+离子在交流示波极谱图上的切口消失指示滴定终点,废水的色度、浊度等对测定不产生干扰,无须进行预蒸馏处理,操作简便,快速。方法的相对偏差小于10%,变异系数小于07%,水样的加标收率为96~107%。  相似文献   
585.
本文从工程的角度出发对垃圾填埋场渗滤液处理系统工程设计中的几个重点、难点计算参数,以及目前国内外几个典型垃圾填埋场的渗滤液处理工艺流程、处理效果做了介绍,并在此基础上提出了几点建议  相似文献   
586.
蓼科药用植物种子发芽的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文报导了不同温度对蓼科药用植物种子萌发和休眠的影响,提出了不同种种子的发芽温度范围、发芽适温、发芽所需天数及发芽率。在中药材生产中掌握不同种种子的发芽适温,确定合适的播种期具有指导意义  相似文献   
587.
有机物好氧生物降解性的综合测试评价方法   总被引:10,自引:0,他引:10  
综合考虑有机物好氧生物降解过程中的耗氧量,最终产物量和微生物活性3个影响生物降解性的因素,以BOD5/COD作为耗氧指标,以CO2作为降解产物量指标,以ATP作为微生物活性指标,根据这3个指标提出模糊聚类综合 加权综合评估2种综合评价有机物生物降解性的方法,综合评价了22种有机化合物和有机废水的生物降解性,并比较了这2种综合评价方法的优劣,同时也提出了采用这2种综合评价方法所需进行了具体步骤。  相似文献   
588.
有机污染物在水体表面微层的富集行为   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究邻苯二甲酸二丁酯(DBP),邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)和阴离子表面活性剂在水体表面微层的富集行为.现场分析结果表明邻苯二甲酸酯在小型封闭湖泊表面微层中存在富集现象,富集倍数在1~11之间,湖水的理化性质及采样方式均影响富集倍数的大小.室内微宇宙研究表明DBP和DEHP在微宇宙水体表面微层中均存在富集现象,富集倍数分别为2.81和1.98,藻类、颗粒物和腐殖酸也同时在微宇宙水体表面微层中富集.当水体中加入表面活性物质和腐殖酸时,邻苯二甲酸酯(DBP、DEHP)在表面微层的富集倍数随加入的2种物质浓度的增大而降低.对阴离子表面活性剂的富集动力学研究表明,当表面微层遭到破坏后,其在表面微层达富集平衡需较长时间,水体浓度也影响富集倍数  相似文献   
589.
部分水溶性偶氮染料的光催化降解研究   总被引:22,自引:2,他引:20  
孙平  陈景文 《环境化学》1999,18(3):254-257
本研究以高压汞灯为光源,系统地研究了16种偶氮染料在水溶液中的TiO2光催化降解。结果表明,这些偶氮染料的光解为一级动力学反应,采用TiO2光催化降解方法处理所研究的偶氮染料是可行的,并初步探讨了染料的结构与光解反应表观速率常数之间的关系。  相似文献   
590.
王淑惠  刘正超 《环境化学》1999,18(3):216-220
在利用介质阻挡放电对污染物质CF2ClBr进行等离子体降解产物分析的基础上,进一步研究等离子体系中的电子密度。采用动态反应装置,以平行板电极法直接测量。在CF2ClBr的压力为2kPa时,得出该实验条件下的电子密度约为5.0×10^13/m^3。  相似文献   
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