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581.
气溶胶中的水溶性有机物研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先指出了对气溶胶中水溶性有机物( WSOC) 研究的意义,接着对气溶胶中水溶性有机物的分子组成、来源和浓度水平进行了介绍,综述了采样和分析方法的历史及其进展,并对当前研究工作中存在的问题和在中国的应用前景进行了评述  相似文献   
582.
宋玉银 《环境科技》1990,3(2):28-31,24
随着社会的发展,人们迫切需要一个文明、舒适的环境。同时,为了达到生态平衡,必须对废物加以回收、利用、处理和处置。城市固体废弃物在我国习惯称之为垃圾。垃圾处理的主要目标是; ①减量化。减少垃圾处理的体积和重量。②无害化,减少污染排放量,如臭味和  相似文献   
583.
PSB在有机废水处理方面的应用与发展   总被引:6,自引:0,他引:6  
作为一种新的污水处理技术,PSB法处理有机废水具有处理有机负荷高、占地面积小、便于管理、能耗低、投资费用少、菌体可以回收利用等优点。本文对光合细菌在处理柠檬酸废水、酒精废水、豆制品废水、养猪场废水、淀粉废水、化工有机废水等方面的研究和应用进行综述,认为光合细菌在有机废水处理方面的应用前景广阔。  相似文献   
584.
渗滤液回灌设计中一些参数的理论研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
考虑填埋场中微生物对污染物的生物降解作用 ,建立了描述回灌条件下填埋场内渗滤液迁移规律的数值模型。通过建立的模型分析了回灌设计中的一些技术参数 (如水力负荷、有机负荷及配水次数等 )对回灌处理效果的影响规律 ,以供实际工程参考  相似文献   
585.
·OH的形成机理及在水处理中的应用   总被引:43,自引:4,他引:43  
以产生大量·OH为特点的高级氧化水处理技术已逐渐成为各国水处理技术研究的热点。在讨论·OH氧化能力的同时 ,重点讨论了Fenton法、纳米光催化氧化法、电化学催化降解法以及超声降解法·OH的形成机理 ,介绍了它们在水处理中的工业化应用及进展情况 ,展望了今后在该领域中多种氧化降解方法协同作用的发展方向  相似文献   
586.
选择闽江河口鳝鱼滩的芦苇湿地、短叶茳芏湿地及二者交错带湿地为对象,研究了湿地土壤痕量元素的吸附-解吸特征及其对pH值变化的响应.结果表明,3种湿地土壤对Cr6+、Ni2+和Cd2+的吸附能力及其对Cr6+和Ni2+的最大缓冲容量均表现为短叶茳芏湿地低于交错带湿地和芦苇湿地;对Cu2+和Zn2+的吸附能力和最大缓冲容量在0~30 cm土层均以芦苇湿地较高,而在30~60 cm土层以短叶茳芏湿地较高.导致3种湿地土壤对痕量元素吸附能力差异的原因主要与土壤颗粒组成和pH值的差异有关.Langmuir吸附等温方程可较好地拟合湿地土壤吸附Cr6+、Ni2+、Cu2+、Zn2+和Cd2+的热力学过程(R2≥0.82).3种湿地土壤中Cr6+、Ni2+、Cu2+、Zn2+和Cd2+的解吸量均随吸附量的增加而增加,二者呈显著正相关(p<0.05或p<0.01),且其解吸过程均存在滞后现象,说明吸附过程的作用力较解吸过程强.随着pH值的增加,3种湿地土壤对Cr6+的吸附量均呈波动降低变化,对Ni2+、Cu2+、Zn2+和Cd2+的吸附量整体均呈增加趋势;而Cr6+、Cu2+、Zn2+和Cd2+的解吸量对pH值变化的响应与之相反.研究显示,在未来闽江河口硫酸型酸沉降发生频次增加的情况下,相对于短叶茳芏湿地,芦苇湿地和交错带湿地对Ni2+、Cu2+、Zn2+和Cd2+的吸附量将大幅降低,而解吸量将有所增加,说明Ni2+、Cu2+、Zn2+和Cd2+将更易游离于这两种湿地的土壤孔隙水中,进而可能增加其对植物或土壤生物的生态毒性风险.  相似文献   
587.
有机物质与土壤结构   总被引:1,自引:0,他引:1  
土壤结构是土壤物理学中最本质的部分.而有机物质对土壤结构的形成和稳定起着重要作用.本文就有机物质对有机无机复合作的形成及其对土壤结构的影响进行讨论.  相似文献   
588.
杨丽洲 《污染防治技术》2003,16(Z2):142-145
综述了湿法氧化的原理,介绍了Fenton组合技术和TiO2光催化氧化等氧化技术,并对应用前景作了展望.  相似文献   
589.
四效蒸发处理小麦淀粉/谷朊粉生产高浓度有机废水   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用四效蒸发处理小麦淀粉/谷朊粉生产高浓度有机废水,回收废水中的有机物作为饲料,不仅能够使废水达标排放,而且能够提高生产线的总体经济效益,在废水治理中实现“变废为宝”。  相似文献   
590.
采用连续式离子分离系统(ISEP)处理水杨酸生产废水,结果表明,该系统对水杨酸生产废水有良好的处理效果。当进水CODCr为18000-20000mg/L时,经一步吸附处理,出水CODCr可实现达标排放,苯酚、水杨酸去除率接近100%,脱附液中高浓度苯酚、水杨酸等资源可有效回收利用。  相似文献   
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