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利用从黄土中分离的硫酸盐还原菌修复煤矸石酸性污染,以乳酸钠作碳源,探讨了加不同量碳源和不同接种量情况下硫酸根的去除率,并对煤矸石浸液的pH值、氧化还原电位和电导率的变化作定量测定,研究了硫酸盐还原菌的几种影响条件.实验结果表明:利用硫酸盐还原菌来修复煤矸石酸性污染的思路可行,向煤矸石中接种硫酸盐还原菌硫酸根最高转化率可达95.5%,可提高煤矸石浸液的pH值,降低其氧化还原电位和电导率,从源头上抑制酸矿水的产生,能有效控制含硫煤矸石在降雨酸性淋溶的环境污染. 相似文献
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煤矸石堆场氧化导致的高盐酸性废水是严重危害煤矿区环境质量的污染源之一。利用硫酸盐还原菌进行生物固硫,能够有效控制煤矸石氧化产酸及其造成的污染。针对已知的硫酸盐还原菌多为严格厌氧菌、依赖外加碳源、难以应用于露天煤矸石山的问题,从酸性煤矸石堆场周边土壤中分离、筛选出一株兼性厌氧硫酸盐还原菌,分析菌株的16S r RNA基因序列、形态和生理生化特性,并利用柱状淋溶实验测定该菌株对煤矸石酸化污染的修复效果。结果表明:该菌株与Bacillus subtilis具有99.93%同源性,外形为杆状,大小(0.4~0.6)μm×0.2μm,最适生长温度范围为25~35℃,在p H为4~8的环境中均生长良好。该菌株对外加碳源的依赖性低,在无任何外加碳源的好氧条件下,接种该菌株18 d后,可将已酸化煤矸石的p H由3.09提升至4.62,同时去除48.25%的硫酸盐离子和88.40%以上的重金属离子,有效控制煤矸石堆场高盐酸性废水的产生。 相似文献
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《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