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921.
通过以膨胀珍珠岩(EP)为载体,水浴加热原位合成漂浮型BiOCl0.6I0.4/GO光催化剂,并研究其在可见光下对铜绿微囊藻的去除效果.利用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、傅里叶红外光谱(FT-IR)、紫外可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)、X射线能谱(XPS)等方法对合成样品的组成和形貌结构进行了表征.结果显示,BiOCl0.6I0.4/GO/EP复合材料比BiOCl0.6I0.4/EP和GO/EP具有更强的光催化除藻效果,且在4次循环使用之后仍有较好的光催化活性.此外,自由基捕获实验证明光催化反应中光生空穴(h+)是藻类失活的主要活性物质.最后,根据能带分析和自由基捕获试验提出BiOCl0.6I0.4/GO/EP复合材料的反应机理. 相似文献
922.
汽油储油库是城市挥发性有机物(VOCs)的重要来源之一,为减少VOCs排放,北京市于2006年开始推动储油库安装油气回收装置,每年监测储油库VOCs排放情况.分析了2012~2019年北京市储油库VOCs排放变化特征,发现2012~2019年北京市储油库VOCs进口浓度经历下降-上升-下降历程,2019年进口平均浓度为165.3 g·m-3;出口浓度趋于下降趋势,2019年出口平均浓度为7.3 g·m-3;北京市储油库VOCs去除效率总体趋于稳定,为45.5%~100%.但在油气回收装置出口排放浓度达标率大幅提高的同时,出现了储油库回收装置去除效率反而下降现象.因此,提出加强过程管理,增加检查油气回收装置的运行年限和检查维护保养记录,并将去除效率指标纳入管控范畴,执行"双指标"达标要求等建议.为未来制定储油库精细化管理措施,进一步改善大气环境质量提供科学依据. 相似文献
923.
好氧段碳源浓度对同步去除和富集磷酸盐生物膜的影响 总被引:1,自引:1,他引:1
利用聚磷菌以循环交替O/A模式运行,对生活污水处理厂的主流工艺中实现磷酸盐的同步去除和富集,探究了好氧段碳源浓度对聚磷生物膜去除和富集磷酸盐性能以及生物膜中微生物种群结构的影响.结果表明,好氧COD质量浓度从200 mg·L~(-1)降低到0 mg·L~(-1),吸磷速率提升1. 29倍,出水磷质量浓度稳定在0. 5 mg·L~(-1)以下;释磷速率提升3. 56倍,富集液磷酸盐质量浓度从27. 125 mg·L~(-1)升高到55. 91 mg·L~(-1).微生物群落变化中,鉴定为聚磷菌的变形菌门(Proteobacteria)的含量增加约2倍,红环菌科(Rhodocyclaceae)和厌氧绳菌科(Anaerolineaceae)的富集效果分别提高了2. 28和5倍.降低好氧段碳源浓度,有利于聚磷菌的筛选和富集,强化了好氧段磷酸盐的去除以及厌氧段磷酸盐的释放,获得了更高的磷酸盐富集液,并且为以资源回收为目的的未来城市污水处理厂提供降低好氧段碳源需求的理论基础. 相似文献
924.
电化学法处理煤气洗涤废水 总被引:8,自引:1,他引:7
本文介绍电化学法处理煤气洗涤废水的工艺流程,设备及运行测试结果。该工艺脱硫率约99%,脱氰率大于90%,废水处理后,基本实现了全闭路循环。本文还讨论了废水处理过程中,污染物发生的主要化学变化及影响变化的主要因素。 相似文献
925.
化学转化法主要是选用固体硫化亚铁做转化剂,利用二价铁离子的还原性将废水中的氧化性物质还原(主要是六价铬);同时利用二价硫离子使得除六价铬以外的重金属离子生成难溶的金属硫化物沉淀,以去除废水中重金属离子。 相似文献
926.
在高炉炼铁生产过程中,从高炉炉顶冒出大量可燃性气体和灰尘,以及其他杂质和气体,统称为荒煤气。若直接排入大气,不仅是浪费能源,还将严重污染环境。所以,高炉煤气都应净化降温后,作为钢铁厂的二次能源加以回收利用。成熟的煤气净化工艺是用水清洗煤气。清洗以后的水称为高炉煤气洗涤废水。这种废水量较大,水质较差,并含有酚、氰等有毒物质,直接外排是不允许的。国内外的高炉煤气洗涤水多设置循环供水系统,一般都设有沉淀池和冷却构筑物。 相似文献
927.
928.
垃圾焚烧烟气中氯化氢的干法去除研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用干态固定床实验装置系统,研究去除垃圾焚烧炉烟气中HCl气体的主要影响因素及其规律。结果表明:选择适当的摩尔比α和颗粒度较细小的吸收剂,吸收效率和吸收剂利用率会提高;温度对净化效率影响不大;HCl气体浓度(ρHCl)对吸收剂的吸收效率(ηHCl)显著影响,ρHCl升高,则ηHCl增大;含有少量杂质的工业碱性废渣的利用率要大于纯化学试剂吸收剂;HCl气体排放标准在75mg/m^3时,可采用干法去除垃圾焚烧炉烟气中的HCl气体。 相似文献
929.
930.
介绍东深供水工程生化预处理挂膜启动过程中,氨氮,CODMn去除效果和填料上生物膜变化的特点。根据氨氮去除(≥50.0%),生物膜形状,生物膜上动物种类和数量可判断挂膜启动过程是否完成。本试验挂膜启动25天,比小型试验增加了10天左右,气温低是该工程挂膜启动过程时间延长的主要原因。 相似文献