硫酸盐还原菌处理酸性矿山废水的前期优化和调控

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shyibow
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  随着工业的发展,人类在进行采矿、有色金属冶炼等生产过程中产生了低pH、含多种重金属离子的酸性矿山废水(acid mine drainage,AMD),AMD会带来严重的环境污染,针对AMD酸性高、重金属难以去除的特点,目前的方法主要有吸附法、化学沉淀法、离子交换法、膜分离法、电化学法和光催化法等。
其他文献
生物炭因其固定重金属和改良土壤的作用而受到关注,但目前对于生物炭添加后重金属在土壤中的迁移行为研究较少。在淹水条件下,如稻田土壤,湿地土壤,重金属十分容易发生迁移,这种迁移行为与土壤中溶解性有机质有着密切的关系,将含有大量有机质的生物炭加入这种土壤后可能会加剧这一迁移趋势。
以矿山排水(AMD)、工业废水为典型的重金属废水排放带来的重金属污染已造成严重的环境影响。但至今,在重金属废水处理技术方面,仍然缺乏低成本、高效率的工艺技术。
重金属污染严重影响生态环境与人类健康,砷和铬作为典型含氧阴离子型污染物,具有高的迁移性和毒性。铁氧化物被广泛地用作水体中砷和铬的吸附剂,通过电化学反应能进一步提高铁氧化物的去除能力。
This study developed a novel Hg immobilization technology by culturing microalgae in high-phosphate cultures for modification,followed by obtaining the phosphate-rich algal biomass for enhanced Hg ads
针对某典型废弃矿区地表地下水中砷污染开展其污染源解析的初步研究,为矿区水环境中As 污染防控提供科学依据。通过对矿区丰水期、平水期和枯水期水环境中水质的动态采样研究,解析矿区地表地下水中As 污染的主要来源。
In order to clarify the effect of reclamation on heavy metal contaminated soil of the high-dive coal mine area,and instruct the land restoration in this type of mining area in eastern China,15 soil sa
植物修复旨在利用植物及其共存微生物体系来吸收、降解、挥发和富集土壤中的污染物,是一种绿色、低成本的土壤修复技术,在矿山重金属污染土壤修复及绿化方面有广阔的应用前景。
采煤塌陷湿地是由于人为采煤活动而形成的湿地,使得陆生环境在短时间内转变为水生环境,转变后微生物群落结构、动植物组成及其氧化还原条件均发生变化,进而影响土壤中元素迁移转化过程,对矿区的环境转变产生影响。
磷矿(Phosphate)资源是重要的战略资源,在国民经济中具有十分重要的地位和作用;由于磷矿的成因不同、沉积条件不同,世界各地的磷矿资源的差异非常大,以几个产磷大国为例,美国和摩洛哥的磷矿大部分为非沉积型的磷矿,而中国的磷矿85%均为沉积型的胶磷矿;磷矿中的主成分磷灰石有若干种,如氟磷灰石(fluorapatite)、羟磷灰石(hydroxylapatite)等,目前工业上开发利用的主要为氟磷灰
Mine waste deposits at the abandoned Faro Pb-Zn Mine Complex(FMC),located in south-central Yukon Territory,Canada,includes 320 million tonnes of sulfide-bearing waste rock,70 million tonnes of tailing