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相似文献
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1.
酸性矿山废水的处理对环境可持续性至关重要。目前,利用硫酸盐还原菌修复酸性矿山废水因高效经济、环境友好、绿色安全等优势,备受国内外研究学者的关注。因此,本文通过对有关硫酸盐还原菌处理酸性矿山废水文献进行梳理,综述了酸性矿山废水的来源及危害,总结了硫酸盐还原菌去除酸性矿山废水中高硫酸盐和金属的机理,详细介绍了影响硫酸盐还原菌处理酸性矿山废水的主要因素,阐述了基于硫酸盐还原的生物反应器系统。最后,对硫酸盐还原菌处理酸性矿山废水的研究进行展望并提出建议。  相似文献   

2.
硫酸盐还原菌及在处理硫酸盐废水中的作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了硫酸盐还原菌(SRB)的分类、培养和代谢机理及硫酸盐废水来源、硫酸盐还原菌处理废水的原理和当前研究的热点。  相似文献   

3.
周涛  李亮  王帆 《现代矿业》2016,32(10):81-82
某企业生产产生的硫酸盐废水pH值7.7,硫酸盐、COD、铁、锰等含量超标,原部分排入周边水体,污染周边生态环境及饮用水源,影响农业生产。为消除废水中含量超标的硫酸盐,设计了处理工艺流程,并确定了设备选型。小型模拟试验结果表明,该硫酸盐废水处理后,出水硫酸盐含量低于250 mg/L,满足相关规定要求,且废水处理成本仅1.4元/t,可为该硫酸盐废水工业处理流程的确定提供参考。  相似文献   

4.
硫酸盐还原菌处理矿山酸性废水的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
余水静  彭艳平 《现代矿业》2009,25(11):63-67
系统地综述了硫酸盐还原菌(SRB)的还原机理,分析了影响硫酸盐还原菌还原作用的因素以及SRB处理方法的优点,提出了SRB处理酸性矿山废水(MAD)发展趋势。  相似文献   

5.
矿山废水处理的研究综述   总被引:7,自引:0,他引:7  
马尧  胡宝群  孙占学 《铀矿冶》2006,25(4):199-203
矿山废水成分复杂,对环境造成了污染。综述了中和、人工湿地、微生物3种处理矿山废水的方法。对微生物处理技术中的硫酸盐还原菌和铁氧化菌的作用机理、特征及影响因素作了较详细的介绍。针对铀矿山废水的特殊性,还简介了该废水的治理技术。  相似文献   

6.
硫酸盐还原菌在废水处理应用中的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于硫酸盐还原菌(SRB)生物处理法治理废水具有处理费用低、处理废水和重金属种类多等优点,具有很好的研究和应用前景.介绍了SRB处理废水的机理、特点以及在工业废水、生活污水和矿山废水处理中的研究进展和现状.  相似文献   

7.
为解决传统选矿废水中有机选矿药剂污染的问题,采用微波活化过硫酸盐技术氧化降解丁基黄药,分别考察了微波功率、过硫酸钾浓度、丁基黄药浓度及pH等因素对丁基黄药降解效果影响。结果表明,在微波活化过硫酸盐体系中,提高微波辐射时间和功率,以及增加过硫酸盐用量可以提高丁基黄药的降解率;丁基黄药在酸性条件下比在碱性条件下降解效果好。废水中存在的主要阴离子HCO3-,Cl-和SiO32-对丁基黄药的降解影响较小,但腐殖酸的存在对丁基黄药的降解具有一定的抑制作用。反应90 min后,微波活化过硫酸盐体系中TOC的去除率可以达到47.74%。通过自由基捕获实验证明微波活化过硫酸盐体系中参与降解丁基黄药的主要活性自由基是·SO4-。  相似文献   

8.
SRB生物法处理废水的研究进展与现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了硫酸盐还原菌(SRB)处理废水的原理、特点以及在工业废水、生活污水和矿山废水处理中的研究进展和现状。  相似文献   

9.
中国金川镍矿的冶炼废水中,含有镍电解及钴电解两个工程的混合废水,为pH8.8的碱性废水,含75一loomg/INi,含25一连omg/ICo,而且其中溶解了高浓度的氯化物、硫酸盐、碳酸盐等。镍和钻以氢氧化物或碳酸盐的微细粒沉淀。为从这种废水中用浮选法回收镍与钻,制成了与实际冶炼废水相近的废水试样,以  相似文献   

10.
酸性矿山废水形成与处理中的微生物作用   总被引:10,自引:0,他引:10  
冯颖  康勇  范福洲  孔琦 《有色金属》2005,57(3):103-108
介绍硫酸盐还原菌(SRB)法处理酸性矿山废水的机理、影响因素和发展现状,指出目前酸性矿山废水处理中存在问题并提出解决方法。  相似文献   

11.
南非的研究机构 Mintek 己正式推出SAVMIN技术 ,这是一种将矿山废水转化为可饮用水的技术。该项技术是由 Mintek,澳大利亚的 Savannah矿业公司和 Wren集团在过去几年中 ,为解决硫酸盐污染的矿山水及反水供应有限的双重问题而开发的。据 Mintek介绍 ,南非威特沃特斯兰德地区每天可产出 2 .4亿 L 矿山废水 ,威特班克地区也可产出类似数量的矿山废水 ,塞康德地区每天约可产出 1 .2亿 L废水。如果对它们进行净化 ,将足以满足 60 0万人的需求或灌溉数万公顷未加利用的田地。SAVMIN方法采用沉淀反应来净化硫酸盐污染的水。第一阶段用液态…  相似文献   

12.
保加利亚和希腊研究了用由厌氧槽和人造湿地构成的实验规模的钝化系统有效地处理了被有毒的重金属、放射性元素、砷和硫酸盐污染的废水。厌氧槽中装有马、牛和羊的粪便,废菌种混合肥料,麦杆和木屑,这些物质被用作生存在槽中的各种新陈代谢相互依赖的微生物的碳源和能源。微生物异化的硫酸盐还原并吸附于有机物质上是与污染物脱除有关的主要过程。厌氧槽的废水富含可溶性有机物,它们在人造湿地中降解。从湿地流出的水可供工农业使用。用钝化系统处理被放射性元素和重金属污染的废水@许孙曲  相似文献   

13.
Pauliia Nurmi等人在《Hydrometallurgy》2010年101卷(1/2)期发表文章,介绍对堆浸外排废水中铁和硫酸盐的生物氧化及沉淀去除的研究结果。  相似文献   

14.
矿山废水通常含有大量硫酸盐和金属,传统方法是加石灰处理。尽管方法简单,处理结果可靠,但满足不了新的、更苛刻的排放标准(ρ(硫酸盐)<1500mg/L),且沉淀浆体体积庞大,水析出困难。而DevegtA.L.等人在《MiningEngineering》1998年50卷11期上介绍的生物处理法,可使处理后水中w(硫酸盐)达500×10-6,甚至可达250×10-6(饮水标准)。近10年来,Paques公司已着手研究和按装除去排放废水和废气中硫化合物的生物处理系统。这种生物处理法分为二步:第一步,硫酸…  相似文献   

15.
陈隆玉 《铀矿冶》2007,26(1):34-34
Moosa S.等人在《Hydrometallurgy》2006年83卷第1/4期发表文章,介绍了硫化物种类对处理酸性矿山废水的生物硫酸盐还原产物抑制作用。普遍认为,硫酸盐还原的产物(即形成的各种硫化物)对生物过程有抑制作用。为了提供对这种抑制动力学的了解,作者利用在醋酸盐上生长的完整的氧化  相似文献   

16.
以新疆某地浸采铀矿山为实例,通过柱实验研究了硫酸盐还原菌去除地浸采铀污染地下水中铀和硫酸盐等污染物的潜力.实验结果表明,硫酸盐还原菌可有效去除地浸采铀矿山地下水中的污染物U(Ⅵ)和SO2-4,U(Ⅵ)的去除率可达94.5%,硫酸根去除率为75.3%,地下水的pH值可达到近中性.U(Ⅵ)和硫酸根都是作为硫酸盐还原菌的电子受体而通过生物还原去除的.研究结果为地漫废水的原住修复提供了新的生物技术思路.  相似文献   

17.
针对煤矿酸性废水(AMD)中硫酸盐含量高、pH值较低,且含有毒性极强的Cr6+,处理难度大,成本高昂等特点,基于微生物固定化技术,采用纳米Fe_3O_4材料协同硫酸盐还原菌及麦饭石,制备一种纳米Fe_3O_4生物麦饭石颗粒用于处理AMD。通过开展单因素试验及正交试验以确定颗粒各基质成分的最优配比。结果表明,当纳米Fe_3O_4投加质量分数为3%,硫酸盐还原菌为30%,麦饭石为20%时,废水中SO42-去除率为85.32%,Cr6+去除率为97.45%,出水pH值为7.32,制备的纳米Fe_3O_4生物麦饭石颗粒处理AMD效果最佳。  相似文献   

18.
主要以碳酸钙为例,介绍了经过球磨活化提高其反应活性,代替传统的氢氧化钙等碱中和工艺,通过调控与重金属硫酸盐之间的反应效率和相应的选择性分离沉淀,实现资源的二次回收再利用,提供处理污水的新思路。碳酸钙和金属硫酸盐之间的反应也可以进一步扩展到缓释性肥料制备及含磷、砷等废水的处理中。   相似文献   

19.
《Minerals Engineering》2011年24卷13期发表Godfrey Mdzivire等人的文章,介绍用南非粉煤灰(燃煤飞灰)处理循环中性矿井水(CMW)和外排酸性矿山废水(AMD)时,硫酸根去除的模拟和试验结果。用粉煤灰(FA)处理AMD和CMW,为矿山废水提供了一种低费用和可供选择的处理技术。用FA中和AMD,当终点pH为9时,AMD中的硫酸盐浓度大幅降低;另一方面,用FA中和CMW(Fe、Al含量很少),当终点pH为9时,去除的硫酸盐则微不足道。与在CMW和粉煤灰的混合物中相反,  相似文献   

20.
在矿产资源开采和利用过程中产生的酸性矿山废水(AMD)是全球矿业面临的一个严重的环境问题.酸性矿山废水具有pH值低、重金属和硫酸盐含量高等特点,给生态环境和人类健康带来了极大的危害.介绍了酸性矿山废水的形成及危害,综述了国内外酸性矿山废水处理技术的研究现状,包括物理法、化学法和生物法等.讨论了各处理技术的优缺点,总结了...  相似文献   

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