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91.
为研究从不同恶臭环境中分离得到去除含氨恶臭的亚硝化优势菌及硝化优势菌群,将试验得到的亚硝化菌富集液和硝化菌群富集液进行固定化,采用固定化生物反应器除氨,探讨了除氨效能,并与灭菌滤柱进行对比试验.实验结果表明:亚硝化菌的生长速度和氧化能力与其分离前所通的臭气种类有关.填料上积累的产物主要为氨氮和NO3-,pH呈中性.生物反应器对氨的去除主要是生物作用,而不是物理化学作用的结果.  相似文献   
92.
室内装修有害气体烘焙排风稀释技术实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
烘焙排风稀释技术是利用建筑装饰装修材料中的化学物质在高温下更容易挥发的特性,通过适当提高建材表面温度来加速挥发,同时进行排风稀释缩短挥发性有机化合物等有毒有害气体散发周期,减少建材中有害物质对室内环境造成的污染.通过实验模拟的方法对甲醛、三苯的去除效果进行了研究,得出应用间歇性通风的烘焙排风稀释技术比单一的烘焙排风稀释去除效果好的结论.另外,相对于甲醛,三苯的去除效果更好.烘焙温度越高、烘焙时间越长、通风时间越长,污染物浓度减少率越高.  相似文献   
93.
光催化剂纳米TiO2的固定化技术研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
纳米TiO2在水、空气污染物治理及新型材料等领域有巨大的前景,其固定化技术为其应用的关键因素。列举了多相光催化反应中催化剂TiO2的固定化所用的各种载体;阐述了纳米TiO2粒子及膜固定方式及其优缺点;对几种表面修饰的途径作以综述,介绍了目前有关表面修饰研究现状及研究成果,最后指出了这种方法所面临的问题。  相似文献   
94.
耐冷菌的分离及在低温污水处理中的应用研究   总被引:26,自引:3,他引:26  
寒冷地区冬季时低温污水的生物处理长期以来存在着处理效果差、污水处理后难以达标的问题,虽通过降低污泥负荷,提高污泥浓度可得到一定程度的提高,但这样无疑提高了运行费,从微生物角度对此问题进行了研究,分离得到4种在0-9℃一可降解生活污水中有机物的耐冷菌,并作了单菌和混合菌的降解试验,结果表明,耐冷菌在低温条件下具有较高的降解能力,在低温污水处理中具有广阔的应用前景。  相似文献   
95.
活性粉砂处理低温低浊水的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过对低温低浊水水质分析,提出了在混凝阶段投加经高分子活化的粉砂作絮凝介质处理低温低浊水的方法。烧杯实验对粉砂(粒径、投加量、反应时间)、pH值、有机物等影响因素进行了探讨。并在此基础上设计了活性粉砂流化床且给出其运行参数。表明该法具有很大的实用价值。  相似文献   
96.
UV—O3水深度净化技术的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
水源有机微污染物的深度净化已成为当今热点问题,本文讨论了臭氧紫外联用(UV-O3)工艺对自来水,苯胺,对在苯酚,腐殖酸的效果,以及与之同单独臭氧,单独紫外作用效果的比较,证明臭氧紫外联用(UV-O3)具有良好的效果。并同时对本工艺的意义及应用前景加以阐述。  相似文献   
97.
介绍了间批式活性污泥法(IBR)处理化工废水的工程应用.该设计工艺简单可行,占地面积小.正常运行时.经IBR工艺处理过的废水,其出水水质符合<合成氨工业水污染物排放标准>(GB 13458-2001)中型厂二级要求.  相似文献   
98.
生物处理硫系恶臭气体的现状及展望   总被引:19,自引:0,他引:19  
脱臭微生物是生物脱臭工艺的核心。根据营养类型,自然界中参与硫化物氧化的微生物主要分为自养型菌和异养型菌。自养菌主要是光合硫氧化菌、化能自养型菌,异养微生物则种类很多。目前主要应用一些自养型微生物对硫系恶臭气体进行生物处理。详细介绍了脱除硫系恶臭气体微生物的种类、特点及其在硫系恶臭气体生物处理中的应用现状与展望。  相似文献   
99.
应用HPLC及HPLC—MS^n方法,进行了环境激素邻苯二甲酸丁基苄酯在动物脏器中的代谢实验.实验结果表明:邻苯二甲酸丁基苄酯在模拟体内酸碱溶液、人工胃液、人工肠液的条件下不代谢;在动物胃和肺匀浆内虽然降解,但无代谢产物产生;在动物血清、肠道被代谢成2个产物,分别为邻苯二甲酸单丁酯及邻苯二甲酸甲丁酯,与在肝脏中的代谢产物完全相同;血清、小肠亦是邻苯二甲酸丁基苄酯主要代谢器官,并且小肠是邻苯二甲酸丁基苄酯经口染毒途径的第一代谢转化场所.  相似文献   
100.
制备室温纳米ZnO脱硫剂方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高ZnO脱硫剂的室温硫容及脱硫精度,对直接沉淀法进行了工艺改进,并利用动态实验以及XRD和XPS等表征手段对纳米ZnO脱硫剂进行了结构和效能分析.研究表明,通过在沉淀反应后添加Na2CO3溶液,解决了直接沉淀法阴离子难洗涤、颗粒易团聚、粒径分布不均等缺点,制备出粒径只有8.00 nm、颗粒均匀分散性好的纳米ZnO脱硫剂,其室温脱硫活性是同条件下其他方法制备纳米ZnO脱硫剂脱硫活性的5~10倍,且其脱硫产物中有不同于ZnS中的晶格硫的新硫物种产生.  相似文献   
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