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241.
现如今,面对庞大的生活工业污水排放量,污水处理已成为环境工程建设的难点,而膜生物反应技术在污水处理方面有着显著的优势。本文首先就膜生物反应技术相关概念予以概述,详细介绍膜生物反应技术的优、劣势,重点分析膜生物反应技术应用的类型及其在污水处理实际应用,希望对环境工程建设有借鉴价值。  相似文献   
242.
膜萃取处理高浓度工业苯胺废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
大连市某药业公司生产中产生的高浓度苯胺废水可生化性极差,传统工艺处理该废水难度大,且不能回收利用苯胺.采用膜萃取工艺处理该废水,工艺运行稳定,苯胺去除率高.实验结果表明,在进水流量为3.05 L/d、反应温度为50 ℃、萃取液pH≈1、膜管长18 m条件下,进水苯胺质量浓度为33 081 mg/L时,苯胺去除率稳定在97%以上.进行经济核算,每吨废水净收益为103.84元.  相似文献   
243.
以Na2CO3和NaHCO3的混合液作为用碱液吸收CO2气体的模拟液,用两室单阴膜电渗析装置对其在小于5V的低电压下进行脱碳处理,并且得出电渗析的方法可以增加回收液中Na2CO3和NaHCO3的浓度比,减少碳的总浓度,起到了对CO2的碱吸收液再生利用的作用。  相似文献   
244.
分置式膜-生物反应器处理生活污水的抗冲击负荷能力   总被引:8,自引:0,他引:8  
分置式膜 -生物反应器处理生活污水的运行结果表明 ,在 3倍于正常水平的冲击负荷下 ,分置式膜 -生物反应器能够正常运行 ,膜过滤出水 COD维持在 1 0 mg/ L以下 ,生物反应器污泥上清液 COD和透膜压力 TMP比正常水平略微上升 ,但在冲击负荷消除后能够恢复正常水平 ,呈现出较强的抗冲击负荷能力 .分置式膜 -生物反应器与普通活性污泥法相比 ,在冲击负荷下 ,其有机物去除速率、污泥浓度都呈现较快增长 ,而污泥混合液 COD浓度上升幅度较小 ,并且在冲击负荷消除后迅速恢复稳态运行 .分析表明分置式膜 -生物反应器的强抗冲击负荷能力来自于膜对污泥的完全截流作用 .膜 -生物反应器的强抗冲击负荷能力意味着该技术出水水质的安全稳定性和操作简便性 .  相似文献   
245.
膜生物反应器中膜污染问题讨论   总被引:3,自引:2,他引:3  
膜生物反应器是近年新发展起来的高效废水处理工艺,同时不可避免地带来了膜的污染问题。本文综述了近年来国内外对膜污染机理研究的最新成果,介绍了相应的解决措施,展望了今后的发展前景。  相似文献   
246.
采用生物反应器填埋场消纳生活垃圾,通过改变模拟生物反应器填埋场实验垃圾柱的装填方式和运行方式,对不同垃圾柱的渗滤液水质变化特征进行分析,试验表明,生物反应器填埋场具有稳定时间短,渗滤液污染强度削减快,给后续的渗滤处理系统的设计及运行带来极大的便利。  相似文献   
247.
膜生物反应器在有机废水处理中的研究新进展   总被引:1,自引:1,他引:1  
黄亮  王定勇 《四川环境》2003,22(4):35-37
介绍了我国近年来利用膜生物反应器处理有机废水的研究成果,并对膜生物反应器用于有机废水生物处理的前景及存在的问题进行评述。  相似文献   
248.
With the continuous development of nanomaterials in recent years, the application of nanocatalysts in catalytic ozone oxidation has attracted more and more researchers' attention due to their excellent catalytic properties. In this review, we systematically summarized the current research status of nanocatalysts mainly involving material categories, mechanisms and catalytic efficiency. Based on summary and analysis, we found most of the reported nanocatalysts were in the stage of laboratory research, which was caused by the nanocatalysts defects such as easy aggregation, difficult separation, and easy leakage. These defects might result in severe resource waste, economic loss and potentially adverse effects imposed on the ecosystem and human health. Aiming at solving these defects, we further analyzed the reasons and the existing reports, and revealed that coupling nano-catalyst and membrane, supported nanocatalysts and magnetic nanocatalysts had promising potential in solving these problems and promoting the actual application of nanocatalysts in wastewater treatment. Furthermore, the advantages, shortages and our perspectives of these methods are summarized and discussed.  相似文献   
249.
环境雌激素(Environmental Estrogens, EEs)种类繁多、来源多样且分布广泛,大量工业添加剂、食品添加剂和农药类物质已被证实具有雌激素活性。EEs对人体生殖、神经、免疫等系统生物毒性,已经引起了公众的普遍关注。近年来的研究表明,EEs不仅可以结合雌激素核受体(nuclear Estrogen Receptor, nER)干扰正常的雌激素基因组信号通路,还能活化雌激素膜受体(membrane Estrogen Receptor, mER)引发快速的雌激素非基因组信号转导途径。本文总结了EEs通过nER、mER介导的多种雌激素基因组和非基因组信号途径及其产生的生物学效应,综述了在其毒理学作用机理基础上发展的环境样品的雌激素活性评估和EEs混合物的联合作用研究,以期为该类污染物的筛查、风险评估和进一步的机制研究提供参考。  相似文献   
250.
Since the concept of the osmotic microbial fuel cell (OsMFC) was introduced in 2011, it has attracted growing interests for its potential applications in wastewater treatment and energy recovery. However, forward osmosis (FO) membrane fouling resulting in a severe water flux decline remains a main obstacle. Until now, the fouling mechanisms of FO membrane especially the development of biofouling layer in the OsMFC are not yet clear. Here, the fouling behavior of FO membrane in OsMFCs was systematically investigated. The results indicated that a thick fouling layer including biofouling and inorganic fouling was existed on the FO membrane surface. Compared to the inorganic fouling, the biofouling played a more important role in the development of the fouling layer. Further analyses by the confocal laser scanning microscopy (CLSM) implied that the growth of biofouling layer on the FO membrane surface in the OsMFC could be divided into three stages. Initially, microorganisms associated with ß-D-glucopyranose polysaccharides were deposited on the FO membrane surface. After that, the microorganisms grew into a biofilm caused a quick decrease of water flux. Subsequently, some of microorganisms were dead due to lack of nutrient source, in the meantime, polysaccharide and proteins in the biofouling layer were decomposed as nutrient source, thus leading to a slow development of the biofouling layer. Moreover, the microorganisms played a significant role in the formation and development of the biofouling layer, and further studies are needed to mitigate the deposition of microorganisms on FO membrane surfaces in OsMFCs.
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