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141.
匀强电场和微生物联合修复石油污染土壤的实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对陕北石油污染土壤进行了微生物和外加电场联合修复的实验研究,实验表明,经过54 d的降解,加菌土样在施加电场条件下石油降解率达到91%,比不加电场土样的降解率79%提高12%,并且在降解初期电场促进了菌剂的生物修复作用,到降解后期,促进作用不明显.分析表明,土壤中的直链饱和烃基本被去除.得出适宜的施加电场条件为辐照时间为10 min,电场强度为300 V.m-1,土壤中石油去除率变化与微生物脱氢酶变化趋势基本一致,表明外加电场刺激了微生物脱氢酶的分泌,对石油污染土壤的生物修复具有积极的促进作用. 相似文献
142.
在渭河宝鸡市滞水河段,利用现场人工围隔,研究了不同淹没水位和不同水力停留时间芦苇带对河水的净化效果,证明芦苇带净化城市滞水景观水体效果良好.在HRT=7d、淹没水位0.4m时,TN、NH4 -N、TP、CODMn的去除率分别达到54.5%、59.6%、67.3%和10.5%;在HRT=5d、淹没水位0.6m时,TN、NH4 -N的单位面积去除速率分别达到137.4和54.5mg.m-2.d-1;在HRT=2d、淹没水位0.6m时,TP单位面积去除速率达到最大15.3mg.m-2.d-1.试验结果表明芦苇带对河水中氮磷削减效果明显.同时还发现在河水中CODMn值较低时,芦苇带对其的去除率较低,仅为10%. 相似文献
143.
利用中试系统和静态试验,以富里酸为对象,研究天然有机物对石英砂滤料表面负载的铁锰复合氧化膜去除地表水中氨氮的影响。中试结果表明,当富里酸浓度在0~10 mg/L时,富里酸对氨氮的去除没有明显影响,氨氮去除率均高于95. 2%;当富里酸浓度在10~20 mg/L时,氨氮去除率降至65. 4%,甚至出水氨氮超标。静态试验结果表明,氨氮降解过程符合一级反应动力学,相关系数R2 0. 9,ln(C_0/C_t)与反应时间t有很好的线性关系,随着富里酸浓度的增加,氨氮降解速率k_1值逐渐降低,其中空白的k_1值为0. 012 67 min~(-1),富里酸浓度为5、10和20 mg/L时k_1值分别为空白的78. 6%、63. 4%和57. 6%,即富里酸对氨氮的氧化过程有不利的影响。FTIR光谱分析结果证实了富里酸在铁锰复合氧化膜的表面吸附,且富里酸的羧基离子和铁锰复合氧化膜的表面羟基在吸附过程中起着重要作用。 相似文献
144.
145.
粉末活性炭(PAC)经氧化改性后其表面极性增强,可提高对水中极性有机物的吸附效果;而PAC经还原改性后则增强了其疏水性,有利于其对水中疏水性有机物的吸附。以天津滦河水为处理对象,考察了改性PAC与O3联用时对有机物的去除效果。结果表明:在改性PAC与O3投量分别为15和1mg/L的条件下,氧化改性的PAC与O3联用时,对CODMMn和UV254的去除率分别为48.54%和46.35%,较未改性的PAC与O3联用时分别提高了7%和2%;还原改性的PAC与O3联用时,对CODMn和UV254的去除率分别为39.48%和38.96%,较未改性的PAC与O3联用时分别降低了2%和6%。 相似文献
146.
为了探究降雨径流在不同流量、含沙量下对西安市金盆水库水体的影响规律,基于湍流流动模型,对2022年10月降雨径流时期西安市金盆水库上游的泥沙输移和沉积进行了数值模拟,并对所建立模型的可靠性进行了验证。通过对不同流量、含沙量下的径流进行模拟计算,表明在沿程前部断面处,流速越大底部含沙量越小;在沿程后部断面处,流速越大断面含沙量越高;径流含沙量越大,断面含沙量越大,泥沙分布厚度越大。因此,可以根据降雨径流时期来水的流量及含沙量分析泥沙输移沉积的过程,为水库的运行维护提供参考。 相似文献
147.
148.
扬水曝气技术对汾河水库原水水质的改善 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了扬水曝气器对水库水质的改善.扬水曝气器的混合和充氧作用使水库中下层水体溶解氧的下降趋势得到遏制,底泥表面溶解氧均维持在2 mg/L以上,泥面上0.5 m处的溶解氧维持在3 mg/L以上,越接近扬水曝气器,溶解氧越高.同时抑制了水库底泥中氨氮的释放,与2005年同期相比,氨氮降低了95%.运行结果表明,扬水曝气技术对汾河水库的水质改善具有显著的效果. 相似文献
149.
为提高超滤膜系统的产水率,采用混凝/粉末活性炭/浸入式膜组合工艺,对中试超滤膜反洗水进行了回收处理。结果表明,膜反洗水中的有机物浓度较高,以DOC表征的有机物主要分布在MW30 ku和MW1 ku区间内;回收系统的平均出水浊度为0.07 NTU;当FeCl3和PAC的投量均为15 mg/L时,出水CODMn平均为2.81 mg/L,平均去除率达到了50.7%;回收系统出水的pH和微生物指标均满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)的要求。将该反洗水回收工艺应用于杨柳青水厂的膜处理示范工程,可使系统的产水率从79.85%提高到98.03%,可减少废水排放量达33×104m3/a。 相似文献
150.