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891.
为了探究多元耦合型技术对沉积物水-界面磷铁迁移的影响,该研究利用脚踏式音乐休闲与旋转富氧耦合净化系统(简称旋转富氧净化系统,ROEP),基于高分辨率平衡式间隙水采集技术,开展培养实验。实验共分为3个阶段,分别是旋转富氧净化系统运行后的第5天、20天和30天,探究间歇增氧、纳米材料吸附、水生植物同化吸收耦合作用下沉积物-水界面体系中磷形态的迁移转化规律,研究结果可为富营养化治理提供实验支撑。研究结论:(1)旋转富氧净化系统增加了表层水体和沉积物-水界面处的溶解氧含量;(2)降低了3个时段沉积物中的溶解态磷、溶解态铁的浓度;(3)旋转富氧净化系统对上覆水和沉积物TP的去除率分别达到72.9%和46.1%。可见,多元耦合型技术对沉积物-水界面中的磷有良好的削减效果。 相似文献
892.
为了探究轮胎微塑料在不同环境介质中的老化和小粒径微粒释放特征,于实验室条件下模拟了汽车和电动自行车两种不同的轮胎微塑料在干燥和水环境中的老化过程.结果表明,轮胎微塑料经过30 d的紫外光照后会发生一定程度的老化,具体表现为表面变得粗糙,出现裂纹和剥落等现象.通过傅里叶红外光谱得知,其表面羰基指数也有所上升.此外,轮胎微塑料在紫外光照和水力作用的影响下会释放大量的亚微米级小粒子,水环境中的汽车轮胎微塑料在光照条件下第30 d时每mL溶液中释放粒子数量达到了69 480万个,其中粒径小于1 μm的有69 460万个,是黑暗条件下的100倍左右.研究表明,水环境中的轮胎微塑料在光照条件下更易发生老化并释放更多的小粒子,且汽车轮胎微塑料较电动自行车轮胎微塑料释放的小粒子更多,具有潜在的生态环境风险. 相似文献
893.
针对普通电凝聚技术处理染料废水过程中采用单向电流易造成阳极损耗增加处理成本的缺点,对传统的电凝聚法进行改进,采用换向电源、铝铁分别作为两极的新型电化学反应器,以色度和CODCr去除率作为指标,利用电凝聚技术处理活性黑KN-B染料模拟废水.通过周期性改变电解电流方向,实现金属铝和铁电极均可溶解,同时产生具有絮凝作用的金属离子,并减缓金属阳极的损耗速度.结果表明,该方法对活性黑KN-B模拟染料废水具有较好的处理效果.其最佳处理条件为: 电解时间30 min,电解电压10 V,电源换向周期10 s,染料质量浓度100~300 mg/L,电解质(Na2SO4)浓度0.01 mol/L,搅拌速度1 000 r/min,极板间距1.0 cm,pH=5~9.在此条件下,色度去除率可达99%以上,CODCr去除率可达50.0%以上.电解时间、电解电压、换向周期、染料质量浓度、电解质(Na2SO4)浓度、搅拌速度、极板间距、pH值等因素对色度和CODCr去除率均有一定程度影响.色度主要是由于活性黑KN-B染料发生化学反应,染料分子中的发色基团-N=N-键被打开,生成苯环衍生物而得到去除;CODCr的去除则主要是絮凝和气浮现象共同作用的结果.扫面电镜测试(SEM)结果表明,该方法可以有效减缓阳极损耗过程. 相似文献
894.
为了达到盐酸酸洗废水零排放的要求,采用单阴膜动态电渗析技术,进行回收酸洗废水中的铁的试验研究.在动态试验中采用经扩散渗析和中和预处理的实际废水,考察电压、电流和流量对铁回收率及电流效率的影响,并用电压-电流法测定系统的极限电流密度.结果表明,用不锈钢作阴极,Ti/SnO2-Sb2O3作阳极,采用DF120型均相阴离子交换膜,在试验条件下,阴极液pH值为2.50~3.00,Fe2+质量浓度为1 000~1 300 mg/L,阳极液pH值为3.00,控制阴阳极液进水流量均为60 mL/h,采用恒压输出方式,动态电渗析系统的极限电流密度为33.3 A/m2,对应的极限电压为11 V.在试验条件下,盐酸酸洗废水中的铁回收率可达到91.8%,电流效率达到70.3%,阴极室出水pH值可达6.00,Fe2+质量浓度小于60 mg/L,阳极室出水pH值达到1.00,Fe2+质量浓度小于25 mg/L.铁回收率随着流量的增加而逐渐降低,电流效率随着流量的增加而增高.阴极室出水pH值随着流量的增加而降低,阳极室出水pH值随着流量的增加而上升. 相似文献
895.
在铸铁件的车削、钻孔等金加工工序中会产生大量细小的铁尘,从而引起操作工人的职业病——铁尘肺及其他呼吸道疾病。此外,这些细小的铁尘还会加速机器的磨损,影响产品的加工质量。为了解决这个问题,国内已有不少机械制造厂安装了铁尘除尘装置。但因一些工厂所采用的治理设施是凭经验粗略设计的,致使有相当一部分铁尘除尘设施使用效果不佳,造成人力物力的浪费。笔者根据设计实践提出了合理的设计方案与计算步骤。 相似文献
896.
898.
煤和聚丙烯腈炭化过程中负载铁原子在表面与体相间的质量迁移 总被引:1,自引:0,他引:1
采用XPS和Ar^+离子刻蚀技术,研究了炭化过程中铁原子在煤和聚丙烯腈表面和体相间的质量分布规律。结果发现,随炭化进行铁原子由表面向体相迁移和富集,炭化温度升高,迁移和富集增加,表面浓度逐渐降低,以致铁原子沿粒子径向呈浓度梯度分布。 相似文献
899.