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1.
环保型生物质酚醛树脂的研究进展(一)   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用可再生、低成本和有效易得的生物质资源制备高性能的新型酚醛树脂(PF),已成为该领域的研究热点之一,并已取得了一定的成效。着重介绍了典型的生物质资源通过提取有效成分(如单宁、植物油、木质素、纤维素以及糖类等),在PF制备和改性中的应用研究成果,旨在为充分利用生物质的可降解性、可再生性以及开发环境友好型PF提供参考依据。  相似文献   
2.
连云港市第三水厂深度处理改造一期工程设计规模为20×104m3/d,采用臭氧-生物活性炭工艺。从初期运行出水水质来看,改造效果较好,主要指标满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)。总结了臭氧-生物活性炭深度处理工艺的调试运行经验,对类似水质达标改造工程的建设、设备安装、调试和运行提出了建议。  相似文献   
3.
重金属对难降解有机物生物降解的影响及机制   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述重金属对难降解有机物生物降解的影响及其特点,从重金属的介入所导致的微生态系统中微生物特性的改变,以及与目标污染物的作用进而改变污染物的生物可利用性等方面,重点分析了重金属对难降解有机物生物降解影响的特点及其形成的作用机制,指出了值得进一步研究的问题及方向.  相似文献   
4.
表面活性剂增效技术是近期发展起来并被认为是可对污染地下水进行有效修复的技术之一,但为避免引起新的污染,需控制其投放剂量。综述了通过表面活性剂的优化匹配及水化学组分调节等方式降低表面活性剂的临界胶束浓度,进而实现减少表面活性剂投放量的研究进展,指出其存在的问题,展望其发展前景。  相似文献   
5.
膨润土的改性及其在重金属吸附中的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
改性膨润土是近年来广受关注的重金属吸附剂。综述了焙烧、酸活化、无机、有机改性等途径对膨润土结构、吸附性能的改善效果,介绍了改性膨润土在重金属吸附处理中的应用情况。结合重金属废水处理的要求,指出了改性膨润土研究和应用中可能取得突破的几个方向。  相似文献   
6.
表面活性剂增效技术是对非水相液体(NAPL)污染地下水进行有效修复的技术之一。在提高NAPL水溶性的同时,寻找到表面活性剂的适宜投放量、降低其负效应的途径是表面活性剂增效修复技术能否广泛使用的前提。  相似文献   
7.
连云港市第三水厂是连云港市区规模最大的自来水厂,始建于20世纪70年代末,至今已有近40年历史,经过不断升级改造,已成为具备3套常规工艺+1套臭氧-生物活性炭深度处理工艺、生产规模为30万t/d的现代化水厂。文中介绍了2010年以来水厂进行的重大改造项目,总结了运行管理中遇到的实际问题以及解决建议,如投加点泄漏、清水池余氯不均、V型滤池投加助滤剂等,为类似水厂改造和运行管理提供借鉴。  相似文献   
8.
金属柱撑黏土催化非均相Fenton技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
金属柱撑黏土(PILC)能够在保证Fenton法对有机污染物的去除功效的同时,较好地克服Fenton法催化剂易流失、适用pH范围小等缺点.介绍了金属柱撑黏土制备的新进展,总结了柱撑黏土单独催化或与紫外等技术联合催化非均相Fenton反应降解水体有机污染物的研究成果,分析了柱撑黏土催化非均相Fenton反应的机理.针对目前研究仍然存在的问题,结合实际应用的需求,提出了今后工作中一些值得关注的方向.  相似文献   
9.
LAS与苯胺在河床沉积物上吸附的相互影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采集渭河河床沉积物,利用平衡振荡实验方法,研究了十二烷基苯磺酸钠(LAS)和苯胺共存时在沉积物上的吸附特征及交互影响规律。结果表明,LAS与苯胺在沉积物上的吸附都以表面吸附作用为主,因争夺吸附点位而产生吸附竞争,无论是LAS或苯胺的质量浓度升高,都导致沉积物对苯胺或LAS吸附量的减少,但均不会影响其吸附模式。苯胺在沉积物上吸附模式的主要影响因素是pH,pH 为5时苯胺为沉积物吸附,以Henry模型模拟最优;pH 为7或9时则分别以Freundlich方程或Langmuir方程拟合最佳。苯胺对沉积物吸附LAS的影响程度受LAS自身质量浓度的影响最大;LAS质量浓度越大,苯胺对沉积物吸附LAS的影响越明显。  相似文献   
10.
针对常规工艺对微污染原水处理乏力的情况,并结合苏北地区实际水源情况,开展了KMnO4与FeCl3联用强化常规处理工艺的生产试验。试验表明,适当浓度和配比的KMnO4与FeCl3对浊度去除有良好的强化作用,可以节约混凝剂量30%左右;同时对CODMn的去除有一定积极作用,去除率由对照期的0.373提高到0.413,但出厂水的CODMn仍比较依赖于原水条件。KMnO4与FeCl3联用技术在处理苏北地区微污染水方面具有一定的应用价值,在污染不是特别严重时可以代替臭氧-活性炭深度处理工艺,从而节约制水成本。  相似文献   
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