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751.
交联壳聚糖对重金属离子的吸附性能研究   总被引:67,自引:1,他引:67  
以海蟹壳为原料制备的壳聚糖在碱性条件下,经环氧氯丙烷交联制得水不溶性的交联壳聚糖,采用静态法研究交联壳聚糖对Cu^2+,Cr^3+,Ni^2+,Pb^2+,Zn^2+,Hg^2+等几种重金属离子的吸附性能及pH值对吸附性能的影响,探讨了它们的作用机理。  相似文献   
752.
厌氧氨氧化反应器的启动运行分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
总结分析了近年来采用不同反应器、不同泥源进行厌氧氨氧化(ANAMMOX)反应启动和运行研究的进展,对不同研究的启动时间、完成启动的评判标准、运行控制条件等进行了比较,并简要评述了ANAMMOX反应的影响因素.  相似文献   
753.
对微波/活性炭/双氧水联合降解甲基红染料废水进行了研究。考察了活性炭量、双氧水量、甲基红初始浓度、微波功率、pH以及处理时间等因素对甲基红降解效果的影响。结果表明,对于100 mL 100 mg/L甲基红溶液,当加入0.5 g活性炭,1 mL 30%H2O2,调节微波功率至680 W,反应25 min后,甲基红降解率达到81.87%。通过对比试验,发现微波、活性炭及双氧水对甲基红的降解起协同作用。  相似文献   
754.
• Forward osmosis (FO) coupled with chemical softening for CCI ROC minimization • Effective removal of scale precursor ions by lime-soda ash softening • Enhanced water recovery from 54% to 86% by mitigation of FO membrane scaling • High-purity CaCO3 was recovered from the softening sludge • Membrane cleaning efficiency of 88.5% was obtained by EDTA for softened ROC Reverse osmosis (RO) is frequently used for water reclamation from treated wastewater or desalination plants. The RO concentrate (ROC) produced from the coal chemical industry (CCI) generally contains refractory organic pollutants and extremely high-concentration inorganic salts with a dissolved solids content of more than 20 g/L contributed by inorganic ions, such as Na+, Ca2+, Mg2+, Cl, and SO42. To address this issue, in this study, we focused on coupling forward osmosis (FO) with chemical softening (FO-CS) for the volume minimization of CCI ROC and the recovery of valuable resources in the form of CaCO3. In the case of the real raw CCI ROC, softening treatment by lime-soda ash was shown to effectively remove Ca2+/Ba2+ (>98.5%) and Mg2+/Sr2+/Si (>80%), as well as significantly mitigate membrane scaling during FO. The softened ROC and raw ROC corresponded to a maximum water recovery of 86% and 54%, respectively. During cyclic FO tests (4 × 10 h), a 27% decline in the water flux was observed for raw ROC, whereas only 4% was observed for softened ROC. The cleaning efficiency using EDTA was also found to be considerably higher for softened ROC (88.5%) than that for raw ROC (49.0%). In addition, CaCO3 (92.2% purity) was recovered from the softening sludge with an average yield of 5.6 kg/m3 treated ROC. This study provides a proof-of-concept demonstration of the FO-CS coupling process for ROC volume minimization and valuable resources recovery, which makes the treatment of CCI ROC more efficient and more economical.  相似文献   
755.
为阐明不同水平、不同形态的氮添加对土壤总呼吸、土壤微生物呼吸、根系呼吸的影响及微生物机制,本研究以温带森林土壤为研究对象,开展多形态(硝态氮(NaNO_3)、铵态氮((NH_4)_2SO_4)和混合态氮(NH_4NO_3))多水平(50 kg N·ha~(-1)·a~(-1)和150 kg N·ha~(-1)·a~(-1))的增氮控制实验.在施氮后的第7—9年,利用静态箱-气相色谱法研究土壤呼吸组分和磷脂脂肪酸方法研究微生物群落丰度和群落结构的改变.结果表明,氮添加显著提高了土壤硝态氮和铵态氮含量,而土壤pH平均降低0.85个单位.在施氮后的第7—9年,氮添加将会减弱土壤呼吸活动,高水平的氮添加效应强于低水平氮添加;就形态来说,(NH_4)_2SO_4起到促进效应,而NH_4NO_3则逐渐由促进效应转变成抑制效应,例如在2019年(施肥后第9年),高水平的(NH_4)_2SO_4施加分别提高土壤总呼吸和微生物呼吸的34.06%和37.95%,而高水平NH_4NO_3添加则分别抑制了土壤总呼吸和微生物呼吸的27.62%和31.70%.而高水平的(NH_4)_2SO_4添加对根系呼吸有促进作用,而高水平的NH_4NO_3则有抑制效应.微生物呼吸和细菌、真菌显著正相关,和真菌/细菌比值也呈正相关.总之,土壤呼吸各组分对氮添加的响应受氮素形态和水平的控制,特定森林土壤碳排放量对土壤氮基质响应具有多阶段性,微生物呼吸的降低反映了土壤有机质分解速度的降低,这有可能会进而促进土壤碳的积累,达到氮促碳汇的效果.  相似文献   
756.
利用烟气低温废热干燥处理印染污泥的中试   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍一种利用烟气低温废热日处理印染污泥36t的中试系统,可一次将含水<80%的印染污泥直接干燥成含水10%~40%的干污泥,干污泥呈小颗粒状,全部可送入循环流化床锅炉燃烧以利用其热能。干燥系统内贫氧,避免污泥在干燥过程中爆燃现象;干燥系统设备及管道壁面附着1层约4mm左右的干硬保护层,阻止了烟气对设备及管道的腐蚀,运行安全。该系统也可适用于生化污泥、城市污泥及造纸污泥的处理。  相似文献   
757.
公众参与在环境影响评价中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
目前,公众参与不但是环评工作的一个重要内容,而且对实施可持续发展战略起到重要作用。环境影响评价中的公众参与部分包括:公众享有环境知情权和参与决策权;合适的公众参与的主体范围;明确的公众参与环评的程序和方法;公众参与环评的保障机制。  相似文献   
758.
在ASM1模型基础上,结合A/O工艺,建立了A/O工艺污水处理厂模型.通过Matlab软件平台进行数值模拟,探讨了不同污泥龄和内回流比条件下,COD、氨氮和硝酸盐氮出水浓度的变化规律.最后将模拟值与污水排放标准进行比对,得出污泥龄为11 d,内回流比为200%时为最优工况参数.  相似文献   
759.
文章主要阐述了作为新世纪石油企业的一名石油工人,每个人都应该发挥主人翁的责任意识,积极响应国家号召,紧紧围绕"节能减排,科学发展"主题,结合企业实际,动员广大一线岗位员工多形式开展节能减排工作,为构建资源节约型、环境友好型企业而努力。  相似文献   
760.
有效降解万古霉素废水COD的真菌菌株筛选及研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从本实验室保存的447株真菌中筛选出1株能有效降解万古霉紊废水COD的真菌HCCB00304.通过形态观察及分子生物学分析,鉴定该菌株为绿僵菌.利用真菌HCCB00304处理万古霉素废水的最佳条件为:菌体投加量10%(体积分数)、初始pH 6.00、25℃、处理时间60 h,在此条件下可使废水的COD从114 208 mg/L降到56 145 mg/L,COD降解率为50.84%.反应动力学分析表明,COD降解呈一级反应动力学过程,其降解速率常数为0.013 3 h-1.  相似文献   
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