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1.
不同来源土样胶体对氯霉素吸附行为的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
选取不同来源沉积物或土壤样品(沉积物A1和A2,天然土壤B1和B2,市售营养土B3),采用切向超滤与多种纳米分析技术相结合的方法,分析了不同土样中胶体的理化特征及其对氯霉素(CAP)吸附行为的影响.荧光区域积分法结果显示,土样胶体的荧光组分以色氨酸类蛋白质、类富里酸和类腐殖酸为主,络氨酸类蛋白质和溶解性微生物代谢物质存在较少.吸附实验结果表明,B3胶体对CAP的吸附率最大(36.25%),在胶体浓缩液和超滤液中的分配比例最高(1.91),但其有机碳归一化结合系数最低(3.93).与天然土壤相比,河湖沉积物胶体的吸附率较高,但其与CAP的结合能力却较低.冗余分析结果表明,胶体对CAP的吸附主要与其芳香度、有色溶解性有机质丰度、溶解性有机碳浓度及分子量有关;此外,胶体的腐殖化程度、芳环上羧基、羰基等官能团的比重及荧光物质中溶解性微生物代谢产物和类腐殖酸对CAP的吸附行为也具有较大影响.  相似文献   
2.
小型废电池填埋焚烧处置的健康风险分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
对废电池采取填埋、焚烧处置所引起的健康风险进行了分析,采用3种模型,分别研究了废电池随城市固体废物一起完全填埋处置,一起完全焚烧处置,一起部分填埋处置和部分焚烧处理时,可能引起的健康风险,由分析可知,镉镍电池焚烧过程将引起不可接受的致癌风险,填埋废电池也会引起重金属非致癌风险,提出在现阶段没有单独收集分类管理的条件下,对于小型废电池应采取填埋焚烧联合处置的办法,但应避免镉镍电池的焚烧,在建立了收集体系后,应该分类进行资源化和无害化管理。  相似文献   
3.
分析了上海市电动自行车废铅酸电池产生、回收、处置的现状。阐述了废铅酸电池因不规范回收处置而对环境造成的污染。从产生、处置及管理等方面指出了电动自行车废铅酸电池收集利用体系中存在的问题。提出了上海市管理废铅酸电池的对策、建议。  相似文献   
4.
中国危险废物管理国家战略方案研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
本文总结了中国危险废物管理国家战略方案研究项目的主要成果,包括制订战略方案所采用的方法;危险废物管理总体政策;中国危险废物管理机构和法律法规体系框架,与危险废物收集、运输,综合利用、处理处置设施相应的配套技术、经济政策和运行机制;加强对危险废物管理能力建设和人员培训的规划和实施办法,选择试点省作为危险废物管理体系建设的尝试。  相似文献   
5.
石油化工污水,其水质复杂水量变化较大,国内已建成的石油化工污水处理装置,往往开工后难以正常运行。根据近十几年来国内石化行业污水处理装置设计中存在的问题;如何正确地选取设计的基本参数水质、水量及设计负荷;如何恰当的确定均质及调节的功能及能力以及生化处理形式等均提出了具体的建议。  相似文献   
6.
SBR法的发展应用探讨   总被引:4,自引:0,他引:4  
SBR法是序批式活性污泥法的简称,是一种按连续进水、间歇排水的周期循环间歇曝气式活性污泥污水处理技术。其运行控制自动化,具有脱氮除磷等作用,是一种比较先进的技术。本文就此技术的概况、发展及其在我国的应用进行了探讨,以期能在我国得到较全面的推广应用。  相似文献   
7.
为了解决汽车生产中的部分深拉件成形的拉延问题,我厂开发了“玉兰牌”CL系列型高效拉延油。以前生产厂家曾用过的1~#、3~#拉延油废品率都极高,无法进行正常生产。“玉兰牌”CL一系列型高效拉延油经过试验和各大汽车厂生产验证,证明其各项性能均超过上述拉延油。  相似文献   
8.
介绍电渗析装置工艺及基本原理,提出使用离子选择性透过膜的依据及极限电流的确定方法.论述了不同方法对冷冻液与NaSCN分离效果影响,指出采用电渗析法分离冷冻液中的NaSCN,使除杂率可达95%以上。本工艺为腈纶冷冻液除杂及防治污染提供了新途径。  相似文献   
9.
邓明华 《环境保护》1992,(11):11-13,4
前言石油化学工业是我国60年代开始发展的于70年代才形成有一定规模的一个新兴行业.它是以石油或天然气等为原料加工成各种化工产品、如:塑料、合成纤维,合成氨或其它基本有机化工原料的有机合成工业.由于产品种类多、规模大,因此形成装置多,设备多,用水量大,且排出污水的水量水质变化也大.又由于它是以石油或天然气为原料,污水中含油是难以避免的,它的这些特点就确定了一般石油化工污水处理的流程.  相似文献   
10.
废干电池浸出的试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以锌碳电池和碱性锌锰电池为实验对象,通过固体废物浸出毒性试验,探讨废电池在不同破坏程度、不同pH值和不同浸取级数条件下的浸出规律。试验发现,锌碳电池中Pb、Cd、zn、Mn浸出浓度相对较高,碱性锌锰电池中Cu、As、Hg浸出浓度较高。对于锌碳电池,中性浸取剂和酸性浸聚剂影响不大,而对于碱性锌锰电池,酸性浸取剂条件下浸浓度反而较低。锌碳电池和碱性锌锰电池都是在完全破坏条件下浸出浓度高。在实际中,电池外壳腐蚀是一个缓慢的过程。  相似文献   
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