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721.
污水氮浓度和NH4+/NO3-比对粉绿狐尾藻去氮能力和植物体氮组分的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用溶液培养法,设置3个氮浓度20、100、200 mg·L-1和3个NH_4~+/NO_3~-比1∶0、0.5∶0.5、0∶1,研究污水氮浓度和NH_4~+/NO_3~-比对粉绿狐尾藻去氮能力和植物体氮组分的影响.结果表明,粉绿狐尾藻的生物量在第1周增长最快,其中氮浓度20 mg·L-1、100 mg·L-1时,生物量以NH_4~+/NO_3~-=1∶0处理最大;氮浓度200 mg·L-1时,以NH_4~+/NO_3~-=0.5∶0.5处理最大.粉绿狐尾藻在第1周对总氮、铵态氮和硝态氮去除速率最高,且随氮浓度升高而增加;氮浓度20 mg·L-1时,铵态氮和硝态氮的去除率无显著差异,氮浓度100 mg·L-1、200 mg·L-1时硝态氮的去除率高于铵态氮.粉绿狐尾藻氮积累量及对水体和底泥氮去除的贡献率均随氮浓度升高而增加,其氮含量和积累量均以第1周增长最快,氮浓度20 mg·L-1时氮积累贡献率以NH_4~+/NO_3~-=0∶1最大,氮浓度100 mg·L-1、200 mg·L-1时以NH_4~+/NO_3~-=0.5∶0.5最大.粉绿狐尾藻体内蛋白质、氨基态氮和硝态氮的含量均随氮浓度的升高而增加,且蛋白质氨基态氮硝态氮;NH_4~+/NO_3~-为1∶0和0.5∶0.5时蛋白质含量较高,NH_4~+/NO_3~-=1∶0时氨基态氮含量最高,NH_4~+/NO_3~-=0∶1时硝态氮含量最高.由此说明,在试验范围内,粉绿狐尾藻的去氮能力随污水氮浓度升高而提高,可以用于高氮浓度污水修复;粉绿狐尾藻喜铵态氮,但在100 mg·L-1以上的高氮浓度下以硝铵等比时生长和去除氮能力最强;粉绿狐尾藻体内氮组分受硝铵比调节,蛋白氮比例最高,铵态氮和硝态氮则分别随污水NH+4和NO-3比升高而提高. 相似文献
722.
采用单一进样口六通阀进样,Porapak Q柱和空柱两根填充柱及一个FID检测器的气相色谱法测定无组织大气中甲醇、甲烷、总烃和非甲烷总烃,测定结果均符合大气污染物综合排放标准中无组织排放监控标准要求。方法最低检出浓度分别为甲烷0.04 mg/m3,总烃0.04 mg/m3,非甲烷总烃0.06 mg/m3,甲醇2 mg/m3,且能保持良好的重复性,相对标准偏差均小于2%,满足检测的要求。该方法操作简单、灵敏且分离度好,具有较好的重现性和可靠的准确度。 相似文献
723.
本文以中心虚点源法为基础,通过虚设源强与误差分析相结合的方式,对某烧结厂环冷机组面源TSP(总悬浮颗粒物)无组织排放的源强进行了反推计算,得到该面源在监测期间TSP排放量范围在12300 ~ 20790mg/s,最小总误差只有9.3%.其中16 ~30μm粒径段颗粒物占的比例最大达28%.并对这种系统误差浮动产生的原因进行了分析,发现选取较大风速条件进行模拟时可以减小系统误差.同时采用spss软件对源排放量与实际工况进行了多元线性回归分析,发现环冷机的颗粒物无组织排放与其核心生产原料混匀矿相关性最大,推测该环冷机组粉尘无组织排放量大的根本原因是机组的超负荷使用. 相似文献
724.
725.
726.
将工业废弃物锰矿尾渣与壳聚糖混合制得一种高效吸附斛,并应用扫描电镜、X射线衍射对其结构进行了表征。采用正交表设计试验,分别考察了pH值、吸附时间、温度、复合吸附剂的投加量等4个影响因素对Pb^2+吸附的影响,最佳吸附条件为:pH值为7,吸附时问为40mjn,温度为20℃,复合吸附剂的投加量为0.10g。处理后的水符合国家污水综合排放标准(GB8978.1996)中的一级标准。复合吸附剂对Pb^2+的吸附符合Langmuir和Freundlich吸附等温方程。 相似文献
727.
环境保护部环境监察局 《环境保护》2012,(23)
上海佳余化工有限公司在无危险废物经营许可证的情况下.擅自收集多家单位的工业废酸(危险废物类别HW34),并造成环境污染事故.上海市环保局依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(以下简称《固废法》)的相关规定,对上海佳余化工有限公司的违法行为进行处罚. 相似文献
728.
列举了我国化工生产技术和污染治理水平与发达国家存在的差距,并以此说明应从提高技术水平入手,大力开发少废无废和清洁生产工艺,使我国的化工污染得到根本改善。 相似文献
729.
无规则排放废气由于无法准确监测和计量,此项排污费的征收尚处于“无规则”状态。采用“环境欠量补偿经验系数法”对其进行探讨,探索出切实可行的征收办法。 相似文献
730.
随着我国对药品GHP(药品生产管理规范)认证的逐步推行,各制药厂相继新建或将原有的厂房改建成符合认证要求的洁净厂房,由于这些厂房对室内空气洁净度有特殊要求,因此大多数医药工业洁净厂房相对密闭,有的甚至为无窗厂房,室内疏散通道狭窄而曲折,且因为工艺的需要往往采用大量的泡沫等保温材料作为房间分隔,失火后易产生大量的有毒气体,给火灾的扑救和人员的疏散带来困难,具有较大的火灾危险性。 相似文献