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991.
通过实验室静态模拟,研究了在不同氮磷营养水平(中营养组、富营养组和超富营养组)和不同浓度(0、0.05、0.1、0.2μg·L-1)氯霉素复合水体中暴露7 d后,苦草叶片中过氧化物酶(POD)和超氧化物歧化酶(SOD)的活力以及丙二醛(MDA)、可溶性蛋白和叶绿素含量的响应.结果表明,富营养和0.2μg·L-1氯霉素组复合水体中,苦草的可溶性蛋白含量显著增加,其浓度为同一营养组中0μg·L-1氯霉素组的2.38倍.POD活力显著降低,富营养和0.2μg·L-1氯霉素组复合水体中活力降为同一营养组中0μg·L-1氯霉素组的33.84%.对SOD的影响随二者联合浓度增大而减小,中营养和0.2μg·L-1氯霉素组复合水体的联合作用对苦草SOD的抑制最大,其活力为同一营养组中0μg·L-1氯霉素组的28.59%. 相似文献
992.
993.
Fenton氧化法预处理并提高垃圾渗沥液可生化性的研究 总被引:2,自引:2,他引:0
采用Fenton氧化法对垃圾渗沥液进行预处理.基于响应面法研究了Fenton氧化法对垃圾渗沥液的处理效能,考察了初始pH值、H_2O_2投加量和[H_2O_2]/[Fe~(2+)]摩尔比对TOC去除率的影响,并拟合了TOC去除率与三因素之间的回归方程.同时,通过三维荧光和凝胶色谱比较了Fenton处理前后渗沥液的可生化性.结果发现,渗沥液中类富里酸等难降解有机物得到有效去除,B/C比从0.1左右升至0.25.研究表明,Fenton氧化法可有效改善垃圾渗沥液的可生化性,为后续生物处理创造了条件. 相似文献
994.
中试利用空气产生臭氧,在氧化塔中处理造纸废水生化出水,改变臭氧投加量和接触时间,测试出水总氮和硝酸盐氮含量的变化,分析废水中总氮和硝酸盐氮含量变化的原因和规律。结果表明:氧化后,臭氧化空气中氮氧化物的溶入使废水中的氮含量增加,出水总氮含量为进水的1.01~1.38倍,溶解转移导致的总氮增量不大,仅占出水总氮的6.54%~27.53%。与27.53%的总氮增加率对比,硝酸盐氮的增加量均较大,增加率达到了约78%,氧化转化导致的氮素浓度增加大于溶解转移导致的氮素浓度增加。当接触时间为0.62~2.40 h,出水的总氮为进水的1.07~1.38倍,随着接触时间的增加,出水总氮和硝酸盐氮的增加量升高,出水中溶解累积的氮氧化物的量增加。 相似文献
995.
渗滤液的处理一直是生活垃圾填埋场存在的一大问题,尤其是新标准执行以来,对渗滤液的排放提出了更加严格的要求,因此处理工艺的选择成为达标排放的关键问题,本文中的“厌氧+生化+超滤+纳滤+反渗透”组合型渗滤液处理工艺能够确保污染物达标排放,并同时能满足处理后废水综合利用的要求。 相似文献
996.
环境影响评价与环境规划评价既有联系又有区别,总体呈现出相辅相成的关系。环境影响评价可以为环境规划评价作出具体安排,环境规划评价则是环境影响评价的依据;相比而言,规划评价是影响评价的前期准备工作,是使影响评价建立在科学规划的基础上,影响评价又是规划评价的产物,是规划评价的重要内容和主要手段。因此,本文将对二者的概念、意义、工作流程与内容等进行阐述与比较。 相似文献
997.
针对某集团公司排放的环氧氯丙烷生产废水、造纸废水,采用高温碱破对环氧氯丙烷生产废水预处理后,与等体积的造纸废水(经混凝沉淀-厌氧预处理后的排水)形成混合废水,该混合废水采用“水解酸化+卡鲁塞尔氧化沟”组合工艺进行处理。工程实践表明,该组合工艺能够稳定有效处理混合废水,出水水质能达到当地工业园区污水处理厂的排放标准(ρ(COD)≤500 mg/L),组合工艺处理成本约为5.47元/t,具有处理效果好、运行成本低等优点。 相似文献
998.
采用聚合氯化铝(polyaluminium chloride,PAC)和聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,PAM)对煤化工废水进行混凝预处理,重点考察难降解组分的去除及可生化性的提高。在PAC和PAM投加量分别为2 g/L和1 mg/L、初始pH值为8的条件下,对抑制生物生长的色度组分和油类物质去除率分别可达97.3%和66.2%,对COD去除率也达到44.7%。紫外-可见光谱显示,难降解或对生物有抑制作用的苯酚、萘酚类芳香化合物及含共轭双键的多环、杂环化合物去除率分别达到56.1%和32.8%,ρ(BOD_5)/ρ(COD)由0.15提高至0.27。混凝出水经上流式厌氧滤池与气升环流好氧反应器处理后,ρ(COD)由2 600 mg/L降至103 mg/L,接近GB 8978—1996《污染综合排放标准》一级排放标准100mg/L的要求。因此,PAC混凝法可作为一种简便、高效的手段用于煤化工废水预处理过程。 相似文献
999.
以锆材反应釜为反应容器、硫酸亚铁为均相催化剂,采用催化湿式双氧水氧化法处理煤气化废水纳滤浓液。通过正交实验和单因素实验考察了H_2O_2投加量、ρ(H_2O_2)/ρ(Fe~(2+))、反应温度、反应压力和反应时间对处理效果的影响,通过GC-MS分析了反应前后的水质变化。结果表明,在最佳反应条件,即双氧水投加量为12‰、pH为3、ρ(H_2O_2)/ρ(Fe~(2+))=10∶1、反应温度为160℃、反应压力为1 MPa、反应时间为60 min下,UV_(254)去除率达90.3%、COD去除率达77.7%、TOC去除率达65.3%。水中大分子有机物基本被降解为小分子有机物,ρ(BOD_5)/ρ(COD)由0.02提升至0.41,可生化性大大提高,出水可进入含驯化嗜盐菌的生化系统中进行进一步处理。 相似文献
1000.
A/B生化法处理湿法纤维板生产废水 总被引:1,自引:0,他引:1
湿法纤维板生产过程中所产生的有机废水成分复杂 ,其中有压机高浓度污水及长网成型白液水之分 ,前者含有木质素、纤维素、半纤维素、单宁等污染物质 ,不仅浓度高且可生化性差 ;后者含有纤维素、半纤维素、单宁、醣类、蛋白质等 ,废水中悬浮物含量较高。浙江省庆元吉庆公司在处理湿法纤维板生产废水过程中采用 A/B生化法 ,处理结果达到国家规定的排放标准。1 工艺方案庆元吉庆公司所产生的污水为压机高浓度污水 ,污水量约为 60 t/d,长网白水约为 1 0 5 0 t/d,合计处理水量为 1 1 1 0 t/d左右。压机污水中含有的大量木质素是一种芳香族高分… 相似文献