【摘 要】
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摘要:随着现代工业的不断发展,重金属污染越来越受到人们的关注。本文就湘江复合重金属污染底泥的生物淋滤作用和浸出重金属后的共沉淀作用进行了研究。首先研究了嗜酸性硫杆菌处理湘江霞湾港重金属污染底泥的淋滤作用,并探讨了淋滤前后嗜酸性硫杆菌的表面性质。研究结果表明,伴随着pH值的降低和ORP的升高,Cu, Zn去除率为100%,Mn去除率达到85%,Pb,Hg,As去除率低于50%。同时发现细菌表面的缓冲
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摘要:随着现代工业的不断发展,重金属污染越来越受到人们的关注。本文就湘江复合重金属污染底泥的生物淋滤作用和浸出重金属后的共沉淀作用进行了研究。首先研究了嗜酸性硫杆菌处理湘江霞湾港重金属污染底泥的淋滤作用,并探讨了淋滤前后嗜酸性硫杆菌的表面性质。研究结果表明,伴随着pH值的降低和ORP的升高,Cu, Zn去除率为100%,Mn去除率达到85%,Pb,Hg,As去除率低于50%。同时发现细菌表面的缓冲能力减弱、离子官能团增多的现象。通过对淋滤前后菌体表面性质的研究,为提高底泥生物修复效率提供理论
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嘉陵江是南充市用水的主要水源,也是接纳全市生产废水与生活污水的主要水体。随着南充市工农业生产及经济的不断发展,大量未经处理的工业废水及生活污水直接或间接排入嘉陵江。污染物质的排放量日趋增多,导致嘉陵江水质恶化,影响了下游县市的用水。为了保护水体水质,改善城市环境,提高人民生活水平,保证经济的可持续性发展,建设南充市荆溪污水处理厂工程是十分必要而紧迫的。本论文针对南充市荆溪污水处理厂建设工程项目及其
减少CO2排放,有效应对全球气候变化已引起越来越多国家的关注。随着中国“西部大开发战略”的进一步实施,关中地区各城市经济进入新的增长阶段,区域城市综合能源消耗和工业分行业能源活动带来的碳排放量呈现上升趋势,给生态环境带来一定挑战。因此,本文对关中地区城市碳排放核算及其分类调控进行研究,以期为促进“高碳经济”向“低碳经济”、“高碳行业”向“低碳行业”转变提供参考,同时为小尺度地区公平分配碳减排责任和
随着工业的发展,高浓度有机废水的排放越来越严重,这些废水往往毒性大、难降解且成分复杂,对人类健康以及环境都造成了严重危害。目前,对废水降解的方法有很多,尤其催化氧化法的应用,该方法中金属催化剂的加入可以有效增强其催化氧化性能,提高降解效率。在传统的催化剂筛选过程中,人们往往依据直觉和经验对催化剂进行筛选,导致在筛选过程中,筛选的盲目性很大、筛选效率低、筛选周期长,并且浪费严重,严重的制约催化剂的筛
六价铬(Cr(VI))属国际公认的致癌、致畸、致突变金属物质,具有高毒性,在饮用水中被严格限制。而我国饮用水源污染严重,尤其是突发性铬污染水源事件频发,严重威胁饮用水安全。本研究以磁性离子交换(MIEX)树脂作为吸附剂,Cr(VI)作为吸附质,采用静态吸附方法,从单因素影响,正交试验、响应曲面试验、吸附平衡、吸附动力学、热力学以及吸附剂再生等方面,系统研究了Cr(VI)在MIEX树脂上的去除特性与
随着我国经济不断发展,交通运输业也随之快速发展,机动车辆拥有量和通车里程飞速增加,对公路周边环境造成了噪声污染,大气污染,土壤污染以及水污染,严重威胁着公路周边生态环境的健康和安全。本文选取了西安市南郊107省道附近的两块菜地(Sl、S2),学府大道附近的两块菜地(X1、X2)和子午大道附近的菜地(Z)为研究区,采集研究区内的土壤样品,对土壤中的重金属含量,随距离的变化特征、赋存形态以及污染状况进
污泥固体的水解是厌氧消化的限速步骤,而水热预处理是一种有效破解污泥的方法。研究剩余污泥采用单独水热预处理以及碱热联合预处理,水热温度110-210°C,水热时间15-90min以及水热加碱量0.05-0.25gNaOH/g-VS时,污泥的破解效果,破解后的污泥上清液加入接种污泥直接在35°C下进行厌氧消化,研究水热温度、时间、碱投加量对污泥性质的影响、破解对厌氧消化反应的促进作用以及污泥水热预处理
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本研究采用DustMate粉尘监测仪进行监测,分别在学校办公室和教室内进行了粉尘负荷实验、尘湿度实验、清扫强度实验,并在办公室内进行了通风干扫实验,教室内进行了擦黑板实验,及监测了校园内道路清扫前后颗粒物浓度的变化;得到不同条件下颗粒物在室内外空气中的变化规律,并运用一维模型对部分实验结果进行了验证和二维模拟对清扫时颗粒物在室内的分布进行了模拟,得到以下结论:(1)尘负荷增加1倍,清扫后办公室内T
随着我国经济的快速发展,人民的生活水平不断提高,城市化进程不断推进,经济发展带来资源与环境的压力日益增大,目前城市人口总数已达7亿以上,如果按照1千克/人/日标准计算,全国城市生活垃圾的日产量将达到70万吨以上,城市生活垃圾的数量日益增大,大量垃圾进行简单的填埋堆放,占用大量土地资源,并且对空气、土地资源和水资源等都造成了严重的影响和污染。城市生活垃圾数量急剧增长已经成为不争的现实问题,面对这样的