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为有效控制污水处理厂二级出水在回用水加氯消毒过程中消毒副产物的产生,通过模拟活性炭(GAC)吸附及土壤含水层处理(SAT)实验,研究二级出水经GAC吸附后进行人工地下回灌过程中溶解性有机物(DOM)的迁移及转化规律.利用XAD-8/XAD-4树脂将水样中的溶解性有机物(DOM)分级为疏水性有机酸(HPO-A)、疏水性中性有机物(HPO-N)、过渡亲水性有机酸(TPI-A)、过渡亲水性中性有机物(TPI-N)和亲水性有机物(HPI).HPO-A和HPI为二级水DOM中最主要组分(占到其DOC总含量的75%).GAC能有效吸附二级出水中HPO-A、HPO-N和TPI-A,而对TPI-N和HPI的去除率较低;后续的SAT能有效地去除GAC去除效果不佳的HPI,使DOM的去除率达到70.1%.GAC在有效去除总THMFP的同时(去除率为55.6%),能有效降低HPO-A、TPI-A、TPI-N的三氯甲烷生成活性(STHMFP);后续的SAT处理使系统总THMFP去除率达到67.2%.与单纯的SAT处理相比,GAC+SAT能够有效地降低各组分的STHMFP. 相似文献
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二级处理出水中有机物的分级特性 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究二级出水中有机物的化学特性,以哈尔滨市W污水处理厂为研究对象,利用XAD树脂将二级处理出水中的有机物分级为5个组分:疏水性有机酸(HPO-A)、疏水性中性有机物(HPO-N)、过渡亲水性有机酸(TPI-A)、过渡亲水性中性有机物(TPI-N)和亲水性有机物(HPI).采用氯化反应实验、可生物降解溶解性有机碳和尺寸分布测定,以及紫外和红外光谱分析考察二级处理出水中不同有机组分的特性.结果表明:HPO-A是加氯消毒时产生三卤甲烷的主要有机组分.各有机组分中,溶解性有机碳(DOC)(<0.025μm)均是主要的有机碳形式和主要的三卤甲烷前体物.各组分的可生化性为:HPI>TPI-A>HPO-A>TPI-N>HPO-N.各组分的芳香性为:HPO-N>HPO-A>TPI-N>TPI-A>HPI.HPO-N和TPI-N中碳氢化合物的含量较高.在二级处理出水中,HPO-A和HPI的含量相对较高,是主要的有机组分.此外,不同有机组分的化学特性不同. 相似文献
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水体沉积物中石油类污染物释放的动力学过程实验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
以延安市主要供水水源-王窑水库底泥为对象,在静态实验条件下,对污染沉积物中石油类污染物释放的动力学过程进行了实验研究。结果表明:水体沉积物中石油类的释放主要取决于间隙水中石油类向上覆水体扩散的速度与强度。在高污染负荷情况下(实验中采用的污染沉积物负荷为59.752g/kg),石油类释放平衡时间长达3个月以上,释放强度可高达29mg/L。建立了沉积物中石油类释放的动力学方程,并利用动力学方程对沉积物中石油类的释放过程进行了模拟,达到较高的精度。 相似文献
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文中通过腐蚀和阻垢实验,探讨了回用水中NH4^+-N、NO3^-N和NO2^--N对冷却水系统腐蚀和结垢倾向的影响;对实验结果进行分析。 相似文献
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管状工件在工业领域应用广泛,但由于服役环境恶劣等原因导致内表面磨损、腐蚀和氧化,工件常常达不到设计寿命而过早失效,因此需要对其内表面进行镀膜以强化其使用性能。铬基材料具有硬度高、耐高温、耐腐蚀等优势,是强化工件表面性能常用的涂层材料。针对国内外对管状工件内表面进行镀铬基薄膜的不同工艺,包括电镀法、溶胶-凝胶法、物理气相沉积法、热喷涂和化学气相沉积法等进行了综述,系统介绍了几类方法的特点及其在管状工件内表面铬基薄膜沉积的应用及技术问题。首先,对电镀法和溶胶-凝胶法进行了详细说明;其次,物理气相沉积法着重介绍了溅射镀膜与多弧离子镀方法,热喷涂从电爆喷涂、热等离子体喷涂入手分析,化学气相沉积法着重阐述了热反应气相沉积和等离子体辅助化学气相沉积方法;最后,重点从现有技术下工艺所能达到的长径比及其薄膜均匀性对几类方法进行了总结与展望。通过全面综述不同工艺的特点及应用,为管状工件内表面铬基薄膜沉积提供了技术支持和参考依据。 相似文献
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中石化山西运城石油紧抓"易享节"活动契机,大力开展"10全10美,就在易享节"系列脉冲式营销活动.通过开展誓师大会、邀请目标客户参加内购会等措施,仅9月15日,公司6个县区公司员工内购会销售额达到近百万元,米粮油套餐一千余份,取得了良好效果. 相似文献
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作为一项可减少温室气体排放先进、高效的碳捕集技术,加压富氧共燃技术引起了全世界的关注。本文采用加压热重平台研究了煤粉和麦秆在加压富氧混合燃烧中的燃烧特性和硫转化规律。热重分析表明:在煤中掺混麦秆有利于改善燃烧特性并促进燃烧阶段的完成,证明了麦秆与煤粉的共混物作为潜在的高反应性复合燃料的可行性;此外,操作压力和温度均对共混物的燃烧特性表现出一定的影响。对灰渣的晶相结构、微观形貌和元素含量分析结果表明,将生物质掺入煤中进行共燃烧可以有效减少硫化合物的排放。探究加压富氧条件下操作参数对含硫产物转化的影响非常重要,这将有助于促进加压富氧共燃技术在大型锅炉中的应用。 相似文献
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