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171.
以2个市政污水处理厂(分别简称LD和DT)的活性污泥和二级出水样品作为接种物,分别采用"密闭瓶法"和"呼吸计量法"实验,测试2,4-二氯苯酚和联苯的降解性.结果表明,在密闭瓶法实验中,2个二级出水样品都能使2,4-二氯苯酚的降解率达到超过60%的通过水平;LD和DT的二级出水样品分别使联苯表现为难降解性和可降解性.在呼吸计量法实验中,LD和DT的活性污泥分别使2,4-二氯苯酚表现为难降解性和易降解性,而均使联苯表现为可降解性.选用的接种物和测试方法的不同会导致受试物的降解性结果显示出明显的差异性.因此,对于化学品的降解性测试,不仅需要标准方法,还需要相关权威机构提供标准接种物. 相似文献
172.
173.
针对海产品暂养水盐度高、低温环境下靶向菌难驯化、难富集等问题,构建了微生物驯化富集装置,采用玉米芯作为异构载体与碳源,在低温条件下,通过检测水质与微生物群落结构等指标,探究了海产品暂养水对优势菌种演替的推动作用以及微生物群落结构与异构载体的相关性,并对污染物降解与水处理效果进行了分析评价。结果表明:在低温条件下,海产品暂养水对微生物的驯化富集效果较佳;以属水平为例,经过驯化富集培养的菌液主要以假单胞菌属(Pseudomonas)、拟杆菌属(Bacteroides)和气单胞菌属(Aeromonas)为主,同时异构碳源的构造也对微生物的生长起到一定的促进作用;挂膜后的异构碳源对高盐暂养水的处理效果较佳,脱氮率达到(73.46±0.55)%,除磷率为(40.03±0.55)%,除沫率为(82.14±0.23)%。该装置在投入靶向菌与异构碳源后,提高了对高盐暂养水的处理能力;同时,玉米芯作为碳源供给,其缓释效果能够克服能量的过释并减少能耗,保证微生物的存活与运行。研究探讨了微生物与异构载体协同处理高盐暂养水的效果及其耦合效应,为高盐暂养水处理技术的创新与农用废弃物的回收利用提供了参考。 相似文献
174.
以常见的水华蓝藻——微囊藻为对象,文章研究了限氮条件下曝气和光暗周期对微囊藻碳水化合物积累的影响,并优化了微囊藻制备生物乙醇过程中的水解和发酵条件。结果表明,在限氮条件下,光暗周期为24 L∶0 D、曝气培养能够促进微囊藻碳水化合物的积累,细胞内碳水化合物含量达到60.0%。水解时硫酸浓度0.5%(V/V)、发酵时间24 h为微囊藻产乙醇的最佳条件,此时产率为0.277 g/g,发酵效率为90.4%。研究初步显示了微囊藻生产生物乙醇具有可行性,为下一步利用水华蓝藻生产生物乙醇提供了技术参考。 相似文献
175.
磁性氧化铁(γFe_2O_3)纳米颗粒广泛应用导致其进入环境中引起环境风险.由于本身固有的磁极力作用,γFe_2O_3纳米颗粒在水相环境中极易聚合沉降.然而,自然环境中广泛存在的有机物,包括胡敏酸(HA)和球状蛋白质如牛血清蛋白(BSA),能够极大地加强其胶体稳定性,使之易于在环境中迁移转化,进而增加了环境风险.本研究考察在p H=4时,HA和BSA分别作用下,γFe_2O_3纳米颗粒胶体稳定性的相对变化.运用动态光散射原理(DLS)分析颗粒的平均水合直径(D_H)变化,原位原子力显微镜(AFM)及非原位透射电镜(TEM)等手段考察颗粒的分散情况.结果证实:此p H条件下,两种物质均能在不同程度上使γFe_2O_3分散.然而,相比于BSA,环境中广泛存在具有低p K_a且吸附亲和力较强的HA,能够使γFe_2O_3纳米颗粒的分散性更好,其产生的环境风险也更大. 相似文献
176.
177.
为评估不同标号乙醇汽油(E10)的燃爆危险特性,补充完善乙醇汽油的技术指标,首次采用AIT551自燃温度测试仪和FRTA爆炸极限测试仪测试了E10的自燃温度和爆炸极限,并分析了温度对乙醇汽油爆炸极限的影响规律。结果表明:90号、93号、97号E10自燃温度分别为373℃、339℃、373℃,对应着火延迟时间为8 s、9 s、8s;90号、93号、97号E10的爆炸范围分别为1.223%~8.292%、1.343%~8.893%、1.294%~8.546%;温度从20℃升高至120℃,93号E10的爆炸范围从1.491%~8.765%变宽至1.318%~9.103%,即E10蒸气爆炸极限范围随温度升高而变宽;推导了测量E10蒸气爆炸极限时待测样品量预估计的公式。 相似文献
178.
绿色交通是兼顾经济发展、社会需求和环境改善的可持续运输模式。传统单纯依靠政府财政支持的手段已不足以支持绿色交通运输发展的资金需求,民营部门正逐渐成为重要的资金来源之一,社会资本在绿色金融体系中扮演着越发关键的角色。本文总结国际和国内支持交通运输绿色发展的投融资经验,分析我国绿色交通运输投融资面临的挑战,并提出相应建议。 相似文献
179.
氮氧化物生态环境中的转化及危害 总被引:1,自引:0,他引:1
在对氮氧化物污染引起奶牛亚硝酸中毒事件的调查基础上,通过室内模拟实验研究氮氧化物的转化过程及测定方法,探讨氮氧化物的生态环境中的转化规律,分析其危害途径和机理,研究表明氮氧化物中的二氧化氮遇水迅速反应生成硝酸和亚硝酸,而对生态环境和人畜产生危害。 相似文献
180.