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51.
近年来,紫外(UV)/氯胺工艺作为一项新兴高级氧化技术,由于兼具氯胺的安全性和UV光化学反应的灵敏性,逐渐成为高级氧化领域的研究热点。文章从UV/氯胺工艺的反应机理出发,阐明了UV/氯胺体系内自由基的生成和转化机制,在此基础上归纳了污染物在体系中降解的影响因素,并结合近年的研究成果梳理了UV/氯胺工艺当前的实际研究场景,最后重点阐明了UV/氯胺体系中各类消毒副产物的生成和控制情况,并对UV/氯胺工艺的后续研究趋势进行了展望。  相似文献   
52.
滤料颗粒的表面性质对其截污能力的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文从理论上分析了滤料的电位对滤层截污能力的影响,比较了几种不同滤料在不同介质中的电位值以及电位与滤层对水中杂质颗粒粘附性能的关系;比较了几种滤料对水中杂质颗粒的吸附能力,分析了滤料的吸附容量与粘附性能的关系。  相似文献   
53.
PAM在给水厂排泥水处理中的调质作用及机理探讨   总被引:11,自引:2,他引:9  
通过对上海两座分别以黄浦江和长江为水源的给水厂排泥水进行的烧杯搅拌、沉降和比阻试验 ,考察了有机高分子絮凝剂聚丙烯酰胺 (PAM )在给水厂排泥水处理中的调质效果 ,并探讨了PAM的调质作用机理。  相似文献   
54.
长期摄入氟化物含量超标的饮用水会给人体健康带来诸多危害,饮用水氟化物污染已经成为了全世界聚焦的问题之一.随着氟化物污染问题的不断出现,除氟技术的研究与发展也逐步深入.电化学法由于其高效的处理能力及高度自动化水平,成为了一种极具应用前景的饮用水除氟技术.文章综述了电絮凝、电渗析、电容去离子技术在饮用水除氟中的应用,对其原...  相似文献   
55.
离子交换纤维除As(Ⅴ)性能研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
研究比较了几种吸附材料的除As(Ⅴ)性能,结果发现,颗粒活性炭的除As(Ⅴ)效果较差,活性氧化铝对As(V)有一定的去除效果,离子交换纤维(IEF)除As(Ⅴ)的效果最好.作者着重研究了IEF除As(Ⅴ)的吸附等温线和反应动力学,考察了pH、共存阴离子对IEF除As(Ⅴ)的影响.研究发现,Freundlich吸附等温线模型要好于Langmuir模型.吸附速率符合拟一级反应动力学.IEF的除As(Ⅴ)潜力较大,在As(Ⅴ)初始质量浓度为25 mg/L时,其吸附As(Ⅴ)的能力达285mg/g.pH偏酸性有利于吸附的进行.但共存离子的存在影响砷的吸附,通过负载铁到IEF上,可有效地解决这一问题,且总的吸附As(Ⅴ)的能力有一定的提高.  相似文献   
56.
涂铁砂过滤去除有机物的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
通过对涂铁砂(Fe-CS)和未涂层石砂(US)的过滤对比试验,对Fe-Cs去除有机物的规律进行了探讨,同时对Fe-CS去除有机物的影响因素进行了试验研究,并提出了Fe-Cs的再生方法。  相似文献   
57.
零价铁在水处理技术中的研究现状及发展趋势   总被引:2,自引:1,他引:1  
介绍了零价铁在水处理中的应用现状.零价铁可被用于处理水中的各种污染物质,其中包括重金属、有机化合物、病毒、营养元素、天然有机物以及消毒副产物等.简要叙述了纳米级零价铁的制备方法,并提出了把纳米级零价铁做为改性剂改性滤料的设想.  相似文献   
58.
龚正  于琦  汪娴  史俊  邓慧萍 《净水技术》2022,41(3):118-133
随着我国西北地区城市化进程的加快,地下水污染问题日益突出,地下水环境质量直接影响当地人民的生产生活.虽然前人对西北地区地下水污染情况已有了大量的研究,但缺乏较为宏观的概述和规律性的总结.因此,文中对西北地区各省市及自治区的各类型污染超标情况进行了调研.在详实的数据基础上,参照我国《地下水质量标准》(GB/T 14848...  相似文献   
59.
给水厂污泥减量化及性能改善研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
苏宇  邓慧萍 《给水排水》2006,32(12):8-12
随着给水厂排泥水直排河道的方法不再可行,水处理过程中产生的污泥量和污泥性能将直接影响整个水厂的造价及运行费用。试验在水处理工艺流程相同的条件下,分别投加硫酸铝、氯化铁、聚铝(PAC)、聚铁(PFS)、聚铝铁(PAFC)、高效聚双酸铝铁(PAFCS)等不同混凝剂,以达到减少絮凝沉淀后排泥水的污泥量及改善排泥水的沉降和脱水性能的效果,并探讨了其作用机理。  相似文献   
60.
多孔钛板负载Pd-Sn电催化去除硝酸盐氮的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了多孔钛板负载催化剂Pd-Sn(4:1)作为阴极,利用电化学反应器脱除饮用水中的硝酸盐氮.在通常饮用水水源的硝酸盐氮含量范围内,电化学催化反硝化的活性可达39.97me/(g·h),在pH值为7,电流密度为2.3 mA/cm2,反应600 min后,NO3--N的浓度从22.6 mg/L下降到0.3 mg/L,去除率达到98%,出水浓度远远低于饮用水水质标准要求的10 mg/L.然而此催化剂负载比例下对副产物氨氮和亚硝酸盐氮尤其是对氨氮的选择率非常高.低电流密度和低pH值时,NO3-N去除率比较高,而中间产物NO-2生成较少,NH4+的生成量则随着电流密度和pH值的降低而增加,并且随着电流密度的增加,硝酸盐还原的电流效率显著降低.Pd-Sn的协同作用,提高了反应活性和氮气的选择率.  相似文献   
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