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921.
为了有效降低经络合萃取处理后的T酸废母液中氨氮和总氮的浓度,为后续生物处理创造条件,对T酸母液进行Fenton氧化和蒸氨预处理,讨论了Fenton氧化、pH值、气液比、温度和反应时间对氨氮和总氮去除效果的影响.结果表明,Fenton氧化降低了T酸废母液的氨氮浓度,有利于氨氮和总氮的去除,去除率增幅明显.蒸氨过程中,氨氮和总氮的去除率随着pH值、温度和气液比的增大而升高,在pH值为11,气液比为3000,温度为95℃的条件下反应120min,氨氮去除率大于99%,总氮去除率大于97%.蒸氨预处理的氨氮去除动力学方程符合一级反应动力学,反应速率常数为k=0.00883min-1.反应的阿伦尼乌斯方程为:ln(k)=-1.97161-1016.5026/RT,R2=0.9959,反应活化能为8451.20J/mol,指前因子为0.139min-1.蒸氨是处理高氨氮T酸废母液有效手段,有工业应用价值. 相似文献
922.
城市有机固废是抗生素抗性基因(antibiotic resistance genes,ARGs)的来源和储存库之一,其生物处理过程中ARGs的赋存变化规律需深入研究.采用定量PCR方法分析城市有机固废厌氧消化过程中多种类型ARGs和整合子基因的变化特征,探究了不同粒径的活性炭对目标基因行为特征的影响以及ARGs变化的潜在微生物机制.结果表明,无论是否添加活性炭,厌氧消化过程对初始体系中的总ARGs均具有削减作用,总ARGs绝对丰度的削减率为29.95%~63.40%.城市有机固废厌氧消化最终体系中,粉末活性炭(powered activated carbon,PAC)添加组中总ARGs丰度显著高于对照组(P<0.05),即PAC削弱了ARGs的削减效果,颗粒活性炭对ARGs变化无显著影响.厌氧消化过程中,ARGs的潜在宿主细菌主要属于梭菌纲(Clostridia)、拟杆菌纲(Bacteroidia)和互营养菌纲(Synergistia).PAC添加时,潜在宿主细菌的富集是目标基因增殖的重要原因,且Clostridia可能是厌氧消化过程中ARGs消长的主要驱动因子.本研究结果将为了解城市有机固废厌氧消化过程中ARGs的转归特征以及外源添加活性炭对ARGs的影响机制提供参考. 相似文献
923.
以微波为热源,Na2CO3为活化剂,采用化学活化法制备废木屑活性炭(AC)。采用Taguchi法考察了微波辐照功率、辐照时间、活化剂浓度、固液比对活性炭碘吸附值的影响。结果表明,微波辐照功率对活性炭碘吸附值的影响最显著,辐照时间次之,而固液比的影响不显著。优化的工艺参数为微波辐照功率440W、辐照时间9min、Na2CO3浓度15%、固液比1:2.5,该条件下AC的碘吸附值为1230.40mg/g,实验结果验证了Taguchi法的有效性。该条件下制得的AC用于处理印染废水,结果显示,对COD为239.5mg/L废水投加3g/L活性炭,在pH为11时吸附70min,COD的去除率达77.9%。 相似文献
924.
925.
含氰尾矿充填前碱氯法处理的技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
应用碱氯法处理含氰废水和废矿浆的实验表明:经处理后氰化物浓度可以达到国家的《污水综合排放标准》要求。用次氯酸钙处理的效果优于漂白粉,而且成本也可以得到降低。相同浓度的废水和矿浆,后者的次氯酸钙用量要低于前者。二者的剩余氰化物浓度和次氯酸钙用量都呈对数曲线关系,回归方程都可以表示为y=a-blnx。 相似文献
926.
热解技术在有机固废能源化清洁利用方面具有巨大的应用潜力.通过对热解技术的工作原理、适用范围、工艺系统与设备等的阐述及其能量转化、产物分析,吸取国外成功经验,着重以污泥为例,论述了热解技术在有机固废处置及综合利用方面的优势,并建设性地提出了3种热解技术应用模式以及国产化应用热解技术的发展规划思路. 相似文献
927.
928.
科技进步已经成为引领时代发展重要动力源泉,3D打印技术是科技进步过程中重要的衍生技术之一,也是智能时代解放双手的核心科技。与此同时,科技进步产生的无机固废严重威胁到了生态环境的安全,其面临着堆存量巨大和无法大量资源化利用的问题。在资源逐渐匮乏的时代,利用无机固废制备无害化3D打印材料将成为其新型高附加值资源化处理具有广阔前景的技术手段之一。文章主要总结了3D打印技术的发展现状,解析了无机固废制备3D打印材料的可行性,提出了无机固废制备3D打印材料的主要研究方向和应用前景。该文可为无机固废高附加值资源化利用提供一条高效便捷的可行路径,为3D打印技术的应用提供一个新的方向建议。 相似文献
929.
臭气的产生机理为固废与氧气相互作用在好氧或厌氧菌的影响下,其中的有机成分衍生出刺激性气味或分解形成氧化物质。固废处理行业臭气成分主要包括含硫(S)臭气、含氮(N)臭气、卤代烃、烃类化合物、含氧(O)臭气等。臭气治理技术主要有活性炭吸附技术、离子除臭技术、生物除臭技术、植物液除臭技术。应用时应考虑费用、操作、投资与实际情况的匹配程度进行技术的选择。 相似文献
930.