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排污口规范化整冶是一项强化污染源现场管理、规范排污单位行为和搞好环境监测、环境管理的一项基础工作,它对于落实总量控制目标起着关键作用。我们安阳市开展排污口规范化整冶工作以前,大多数企事业单位排污口不规范,主要表现在:排污口不规则,呈几何形状;废水流量不易监测,取样点不固定,使监测数据前后不连贯;有的排污口是深井,流量无法监测.有的要播开很大很重的水泥盖板才能取到样品;少数企业由暗管排放,未暴露处.没有采样点;有的排污沟接纳几个单位的外排废水,暗管相通,分别考核十分困难;还有一些单位的废气、烟尘、… 相似文献
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目前,我国制药业存在着"高污染、高能耗"的特点,严重制约着这个行业的持续发展,清洁生产具有末端治理无可替代的作用。以某制药厂为例,对制药行业实施清洁生产分析与评价方面进行了探讨,提出了我国制药行业清洁生产实施中存在的问题及对策。 相似文献
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TiO2/活性炭复合体对罗丹明B的光催化降解 总被引:10,自引:1,他引:10
以紫外灯为光源,通过对可溶性染料罗丹明B的降解反应,考察TiO2/活性炭复合体的光催化活性,探讨了光催化反应中溶液的pH值、光强、反应温度和罗丹明B的起始浓度对催化反应的影响,结果表明,TiO2/活性炭复合体具有很高的光催化活性,对罗丹明B的降解过程遵循Langmuir-Hinshelwood动力学方程,降解速率受pH值、罗丹明B起始浓度和入射光强度的影响很大,反应温度对降解速率影响很小.在研究范围内,pH6和40W的入射光强度有利于光催化降解. 相似文献
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负载型TiO2/活性炭的制备及光催化降解罗丹明B研究 总被引:9,自引:1,他引:9
通过溶胶-凝胶方法以活性炭(AC)为载体,制备负载型TiO2/AC,利用SEM、BET、XRD、Ranme、XPS对TiO2/AC的组成、结构、尺寸等特征进行分析和表征,并用紫外灯为光源,通过TiO2/AC、TiO2粉末和活性炭与TiO2粉末的混合物对可溶性罗丹明B的光催化降解效果的比较,探讨了TiO2/AC的光催化性能.结果表明,负载体中的TiO2是由30~60nm的球形颗粒组成,含有Ti,O,C等3种元素,颗粒间不发生团聚,其中一些C元素是由活性炭载体扩散到TiO2颗粒中的.由于活性炭载体与TiO2的协同作用以及高浓度Ti3+的影响,负载型TiO2/AC的光催化活性大.当TiO2/AC在250℃空气中热处理2h,再在氮气保护下500℃热处理2 h,TiO2的质量分数为(18±0.3)%时,负载型TiO2/AC对罗丹明B的光催化降解的表观反应常数k最大,为0.0077 min-1. 相似文献
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以大肠杆菌(Escherichia coli JM 109)为研究对象,通过细菌的灭活实验研究负载型TiO2/活性炭(TiO2/AC)的灭菌性能,并利用XRD、BET和SEM对材料的晶型、晶粒尺寸、比表面积和吸附在材料上的细菌分布形态及数量进行分析.结果表明吸附在TiO2/AC上的大肠杆菌数比吸附在活性炭和TiO2都多.TiO2/AC对E.coli光催化灭活率比TiO2粉末和P25高,制备材料的热处理温度500℃和光催化反应中光强40 W都分别使TiO2/AC的光催化活性达到最大,在光催化灭活E.coti过程中,KH2PO4使催化剂活性降低程度比NaHCO3大,而两者使TiO2/AC催化活性降低程度比TiO2小,但NaHCO3对催化活性的影响是可逆的. 相似文献
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采用模糊数学综合评判法和突变级数法对青藏工程水环境安全的保护等级进行分区评价与研究,结果表明:青藏工程走廊带沿线水环境分为一级、二级和三级保护区3个区域,其中一级区范围为青藏高速公路拉萨—安多段,二级区范围为青藏高速公路安多—茶错段,三级区范围为青藏高速公路茶错—格尔木段;青藏工程走廊水环境安全保护路段共计408.92 km,安全保护等级高,占路线全长的35.56%。建议拉萨—安多全段,以及安多—茶错段部分路(桥)面通过工程措施和非工程措施相结合的方式实现路(桥)面径流污染控制,有效降低路(桥)面径流对走廊带水环境的影响。 相似文献
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采用压力-状态-响应(PSR)和层次分析法(AHP)构建基于全过程治水理念的城市水环境系统综合整治效果评价体系,并对深圳前海铁石片区水环境综合整治项目进行评价.结果表明,关注河道本身的安全、环境、生态等指标,且考虑污水产生后源头削减、收集、集中处理、输送的全过程,可有效评估城市水环境综合整治效果,项目评价结果为良好. 相似文献
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直链烷基苯磺酸钠(LAS)降解菌的分离鉴定及其降解特性 总被引:1,自引:0,他引:1
从天津市某洗涤剂生产厂的排水沟污泥中分离到一株对直链烷基苯磺酸钠(LAS)具有较强降解能力的菌株LAS1,经生理、生化、VITEK微生物自动鉴定仪以及分子生物学等方法鉴定,该菌为放射形土壤杆菌(Agrobacter radiobacter),LAS1生长的最佳pH值为7.0,最适生长温度为30℃,无机氮可以促进其对LAS的降解,而有机氮则会对其降解LAS产生强烈竞争.当LAS浓度高于60mg/L时,LAS1的LAS降解能力受到一定程度的抑制.LAS1对LAS的降解时间动力学曲线为二级动力学反应.图4参5 相似文献