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291.
高频超声辐照降解水中4—氯酚的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文着重探讨了高频超声波(1.7MHz)降解4-氯酚的反应过程和反应机理,研究了高频超声波降解4-氯酚的效果,并讨论了4-氯酚初始浓度等因素对降解效果的影响。高频超声波降解4-氯酚为一级反应,超声波空化效应在降解过程中起主导作用。  相似文献   
292.
电解絮凝—生物炭滤池法处理印染废水   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用电解絮凝-生物炭滤池串联工艺对印染废水进行处理研究。实验结果表明,控制电解在28A/m^2的电流密度和20min的停留时间下运行,而调节生物炭滤池接触反应时间在150min,处理后的出水CODCr、BOD5及色度等 示能达到纺织染整工业废水的Ⅰ级排放标准。同时,该工艺具有很好的除磷效果。  相似文献   
293.
制浆造纸工业中PCDFs和PCDDs的形成及其防治   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文综述了目前国外对制浆造纸工业中所产生的多氯二苯并呋喃(PCDFs)和多氯二苯并——对——二恶英(PCDDs)的研究。主要介绍纸浆漂白中PCDFs和PCDDs的形成原因,浓度以及减少PCDFs和PCDDs形成的技术措施。  相似文献   
294.
气相色谱法测定氟里昂—12   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了用102型气相色谱仪FID,以407有机高分子微球吸附剂为固定相测定氟里锦—12的方法.该方法可以实现F—12、F—11的完全分离,方法最小检测量F—12为5ppm.  相似文献   
295.
多环芳烃污染土壤的植物与微生物修复研究进展   总被引:21,自引:1,他引:21  
概括介绍了多环芳烃污染土壤的植物修复、微生物修复和植物-微生物联合修复的原理、优缺点、影响因素及国内外研究进展,并对生物修复的未来发展进行了展望。  相似文献   
296.
染料废水处理技术的研究与进展   总被引:65,自引:2,他引:65  
概述了含染料废水处理方法的研究现状和最新进展,尤其是在物化法(包括辐射法、吸附,萃取法、磁分离法、混凝沉降法和氧化法)、生物法(好氧,厌氧氧化—还原序列反应器、固定化微生物降解、膜生物反应器)及生物—物化联合法(生物吸附剂、生物活性炭、厌氧折流板反应池—生物接触氧化池—混凝沉淀—砂滤池处理工艺、水解酸化—接触氧化法等)中的新技术的研究现状,新方法、材料、工艺的应用方面,对提高此类废水的处理效果有重要的理论和实际意义。  相似文献   
297.
O3—H2O2组合法处理染料中间体废水的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
报道了O3-H2O2组合法处理含有磺酸基团的萘系染料中间体废水的试验结果。对COD约为1600mg/l的某高浓度染料中间体废水,用5.1gO3/l和2.0gH2O2/l进行处理,可达到约60%的COD及色度去除率,并使BOD/COD的比值超过0.3,为后续生化处理创造了条件。  相似文献   
298.
生化—吸附法处理橡胶促进剂高压M废水的试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
橡胶促进剂高压M(M化学名称为2-巯基苯骈噻唑,结构式为,生产一吨高压M产品,约产生40~50m~3高浓度废水(COD2000~4000mg/l,苯胺100~200mg/l)。这种废水有很强的毒性,暴露在空气中或日光下变成棕红色,有特殊和强烈的气味。其废水中所含的苯胺类有机物,可使血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,抑制中枢神经系统,从而引起  相似文献   
299.
为了解长江、嘉陵江(重庆段)源水有机提取物的类雌激素活性,分别于夏季和冬季采用GDX—120大孔树脂对位于城区上、中、下游5个断面长江、嘉陵江(重庆段)源水进行有机物的浓缩提取。用体外MCF—7细胞增殖试验检测有机提取物的类雌激素活性。结果显示,源水有机提取物均具有类雌激素活性。其类雌激素活性中、下游均高于上游,丰水期高于枯水期。  相似文献   
300.
在构建土地利用系统安全性评价指标体系的基础上,结合基于TOPSIS算法的DPSIR模型对2006—2015年"丝绸之路经济带"范围内中国九个地区进行土地利用系统安全性分析。同时借助障碍度诊断模型分析影响区域系统安全性提升的阻碍因子,并运用最小方差法(LSE)对区域土地利用系统进行系统阻力类型划分。结果表明:(1)研究区域土地利用系统安全指数全部位于0.20—0.60,即处于不安全状态和临界状态,距离安全状态仍有一定差距。(2)不同阻碍因子对不同地区影响作用有所不同,障碍因子由经济发展、社会投资、技术等基础方面转向土地资源和环境生态等方面,未来应针对不同地区的不同障碍因子制定具有差别化的缓解土地资源环境压力的政策。(3)研究期初和期末的区域土地利用系统阻力主要分为四系统阻力模式、五系统阻力模式,大部分研究地区由期初的D-S-I-R阻力型转变为期末的D-P-S-I阻力型,压力子系统阻力作用越来越突出。  相似文献   
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