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491.
高浓度CO2对红松根际及根外土壤微生物群落结构的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用DGGE(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)技术,于2003年的7~9月中旬对高浓度CO2(700和500μmol·mol-1)处理下的红松幼苗根际和根外0~10 cm土壤微生物群落结构进行了研究.结果表明,大气CO2浓度升高对红松根际和非根际土壤细菌群落结构产生了较大的影响,主要表现为部分细菌物种的出现,或原有细菌数量的丰富以及原有物种的消失或其数量被削弱的现象,但主要建群种未变.  相似文献   
492.
佟庆远  陈吉宁  孙傅 《环境工程》2005,23(2):67-68,66
作为构建国家饮用水安全风险评估框架的一部分 ,开发了一种用于风险评估的水厂快滤过程动态模型。该模型通过对扩散、生物降解、吸附、脱附和反冲洗等过程的概化 ,建立了可模拟不同污染物的普适性水厂快滤动态模型。本模型以实际水厂的现场监测数据为依托 ,以CODMn、氨氮、浊度和微生物为例对模型进行了率定。结果表明模型较好地吻合了实际快滤过程。该模型将可有效地应用于评估不同过滤过程去除各种污染物的风险 ,以及识别饮用水安全风险关键控制点的工作。  相似文献   
493.
次氯酸钠氧化法脱除二级生化出水中氨氮的中试研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用间歇和连续运行的方法对CODcr和NH3-N浓度分别约为200 ms/L和30 ms/L的二级生化出水进行了次氯酸钠氧化脱氮中试研究,考察了pH值、次氯酸钠溶液投加量和反应时间等工艺条件对脱氮效果的影响和中试工艺连续运行的稳定性.结果表明,次氯酸钠氧化脱氮的最适工艺条件是pH=7.5-8.5、次氯酸钠溶液(含有效氯10%)投加量为0.5%(v/v)、反应时间30 min.处理量为9.6 m3/d的中试装置在上述优化条件下连续运行15 d,处理水氨氮全部达到排放标准.  相似文献   
494.
城市生活垃圾填埋场渗滤液处理工程实例   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对城市生活垃圾填埋场渗滤液的特点,提出了UASB CASS的处理工艺,结果表明,经该处理工艺,垃圾填埋场渗滤液中的氨氮、CODcr、BOD5等指标均能达到<生活垃圾填埋污染控制标准>(GB16889-1997)中"生活垃圾渗滤液排放限值"的二级标准.  相似文献   
495.
富营养化水体中微囊藻细胞碎屑对氨氮的吸附特性   总被引:5,自引:2,他引:5  
以微囊藻细胞碎屑作为水体有机质颗粒悬浮物的代表,模拟研究了有机质颗粒悬浮物对无机氮的吸附行为及吸附特性.实验表明,细胞碎屑颗粒对氨氮的吸附在30min内即可接近吸附平衡,吸附符合Henry吸附模式,在吸附剂浓度为10mg·l-1,氨氮初始浓度为1.0mg·l-1,pH7.0的实验条件下,吸附分配系数高达30426L·kg-1.碎屑浓度、pH值和盐度对吸附具有一定的影响.  相似文献   
496.
从工程实例介绍折排流式厌氧反应器 (ABR)工艺与间歇式活性污泥反应器 (SBR)工艺在处理干法纤维板废水处理中的应用 ,从中可以看出 ,ABR与SBR在处理高浓度有毒有机废水方面具有很好的应用前景  相似文献   
497.
好氧颗粒污泥处理高浓度氨氮废水的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
在不同接种源污泥颗粒化过程中污泥理化性状对比研究的基础上,采用成熟好氧颗粒污泥处理高浓度氨氮废水,对其脱氮行为以及不同C/N条件下好氧颗粒污泥微生物的比耗氧速率、好氧颗粒污泥对氨氮的比降解速率随时间的变化等进行了研究.实验结果表明,在进水氨氮质量浓度较高(480 mg/L)、温度30℃左右的条件下,稳定运行15 d,氨氮的去除率维持在85%左右;进水氨氮的浓度越高,随着微生物对环境的逐渐适应,硝化菌的活性也逐步增加;随着进水氨氮浓度的提高,好氧颗粒污泥对氨氮的比降解速率也逐渐上升.  相似文献   
498.
一种高效的圆盘板式臭氧发生器   总被引:1,自引:1,他引:1  
本文介绍臭氧的应用领域及其作用机理,对一种新型臭氧发生器的结构、原理及其技术参数进行了系统分析。  相似文献   
499.
用破乳-Fenton催化氧化联合处理含有松香类有机物的高浓度乳化液,在适当条件下,COD去除率高达99%,出水达到排放标准。文中讨论了H2O2,Fe^2 加入量及pH值对去除COD的影响,并对松香的降解机理作了简要的分析。  相似文献   
500.
超声波在高浓度氨氮废水处理中的应用   总被引:3,自引:1,他引:3  
介绍了超声波技术机理,并探讨了该技术在高浓度氨氮废水处理中的应用。考察了pH值、氨氮浓度、空气吹脱和超声辐射时间对氨氮降解率的影响。结果表明,在pH值为11,气液比800:1的条件下,经超声辐射2h,氨氮降解效率可达97.64%,即可达标排放。  相似文献   
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