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污水中氰化物的微生物降解作用 总被引:3,自引:1,他引:2
金矿生产过程所产生含氰污水中含有不同类型的氰化物,从金矿含氰污水中分离,驯化,培养了节细菌,白曲霉菌,拟青霉菌,通过实验研究和它们对氰化物具有耐受能力与降解作用,在氰化物CN^-浓度小于1000mg/L时能够生长,繁殖,CN^-为2000mg/L时仍然存活,在pH〉7条件下,微生物对CN^-有较强的降解能力,在96h内肥把污水中的CN^-(100mg/L时)降解为零,研究表明,微生物能够把CN^- 相似文献
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用氰化物提取矿石中的黄金,是一种常见的方法。在提取黄金的过程中,氰化物可能与矿石中的其它金属生成金属氰络合物。为了了解在不同pH值和营养添加物情况下Cu(I价)氰络合物和四氰镍酸盐的生物降解作用,进行了该项研究。用培养摇瓶和生物反应器的详细研究表明,用Cu(I)氰络合物(CuCN)和四氰镍酸盐,Na2(NiCN4),作为炭和(或)氮源。随着金属氰络合物降解,氨氮(NH^4 -N)和(或)氰酸盐(CNO^-)累积在溶液中。氰酸盐的毒性,它作为一种生成物累积起来是令人担心的。如果在该介质中添加生长底物(蛋白胨,0.1%),或者如果在添加金属氰络合物之前为生物反应器供给蛋白胨,则可加快降解速度。在不添加蛋白胨的情况下,四氰镍酸盐在pH值为8时可以降解,但在pH值为10时它并不降解。为了使Cu(I)氰化物在pH值为8和10时降解,必须添加蛋白胨。在pH值为8时,添加蛋白胨会使氰酸盐累积下来,而在pH值为10时营养物中未发现氰酸盐。在生物反应器中的金属氰络合物的降解速度比在培养震动摇瓶中快一些,前者的降解速度为后者的1.5-10倍。在生物反应器降解金属氰络合物无需添加蛋白胨。但是,给生物反应器提供蛋白胨,会使多循环期间的金属氰络合物降解速度更高。 相似文献
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由于人为活动和高等植物、真菌、细菌等一系列生物体的合成,无机氰化物和腈化合物广泛的分布于自然环境中。其中,土壤和水中的氰化物主要是由于排放的废水中含有各种无机氰化物和腈。在研究中首先对土壤和水中的氰化物进行了考察,找出了那些影响它们留存的因素并确定它们是否适合生物降解。由于不同的生物种群降解不同的氰化物,利用这种机制,在抑制竞争中许多生物体内形成了不同的酶, 相似文献
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文章概述了碱性氯化法处理金矿含氰废水的基本原理,探讨了该处理方法的药剂选用和处理工艺,提出了影响CN^-去除率的因素及在工艺设计中需要注意的问题,可供同类废水处理设计和管理者参考。 相似文献
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过氧化氢法处理酸化后含氰尾液的工业试验 总被引:2,自引:0,他引:2
山东省三山岛金矿采用过氧化氢法对酸化后的含氟液进行处理,工业试验结果为:处理前CN^-8.28mg/l,处理后CN^-0.18mg/l,除氰率达97.83%,达到国家规定的污水排放标准,该工艺流程简单,易操作,易实现自动控制,直接处理成本为6.78元/m^3。 相似文献
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采用离子交换树脂、离子交换纤维处理含氰废水。研究了两种不同材料对含氰废水中游离CN-、铜氰配合物、锌氰配合物的吸附性能。结果表明,和离子交换树脂相比,强碱性离子交换纤维对含氰废水中的主要成分铜氰配合物、锌氰配合物具有快的吸附速度和大的吸附容量,是一种有发展潜力的含氰废水处理材料。 相似文献
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含氰废水处理及循环使用经验 总被引:4,自引:2,他引:2
含铜金精矿氰化后的贫液,总氰和杂质离子含量不断升高,原设计流程使用乙硫胺脂苯取回收氰化物,运行一年多来指标不稳定,工作条件差,后改为酸化法回收并且滤液全部返回循环使用,不但回收铜等金属与氰化钠,保持循环的整个体系杂质元素的水平,而且产生可观的经济效益。 相似文献
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对钢铁行业最难处理的焦化废水和冷轧废水,从来源、组成、处理工艺以及处理难点进行比较,使读者对这两种水质的处理方法有较好的了解。 相似文献
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通过对矿区历史遗留氰化废渣实地调查及定性、定量分析,采用经济、合理的处置工艺解决该矿区历史遗留环境问题。工程设计采用安全填埋的处置工艺,并配套设置截排洪、渗滤液收集及处理、地下水导排等系统,确保氰化废渣及渗滤液得到科学、合理的处置。工程的实施取得了良好的社会效益和环境效益。 相似文献
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林河成 《有色金属材料与工程》2007,28(2):76-79,100
综述了我国稀土生产中的废水现状及治理情况。其内容包括废水的来源、种类、组成和特点;废水的治理方法及效果;废水排放的国家标准;并对一些问题进行了讨论。 相似文献
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矿山开采对水资源的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
矿山开采将对水资源的循环、水资源量及水环境产生影响。为此,建议提倡矿山堵水,增强废石、尾矿等废弃物的资源化意识,采取矿山排水与供水相结合,加强地表水与地下水动态观测等工作,以保护水资源。 相似文献