【摘 要】
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苯酚丙酮废水是典型的高浓度有毒有机废水,对活性污泥微生物毒性作用明显,生物处理负荷低,运行不稳定。本文以苯酚丙酮废水活性污泥毒性脱除为目标,综合采用废水活性污泥毒性分析方法和污染物组成分析手段,对苯酚丙酮废水活性污泥物毒性物质进行了识别,在此基础上,筛选毒性物质去除技术,进行工艺条件优化,并考察了对废水生物处理的影响,得到如下主要结论:对某化工厂苯酚丙酮废水的跟踪监测结果表明,多数废水的活性污泥耗
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苯酚丙酮废水是典型的高浓度有毒有机废水,对活性污泥微生物毒性作用明显,生物处理负荷低,运行不稳定。本文以苯酚丙酮废水活性污泥毒性脱除为目标,综合采用废水活性污泥毒性分析方法和污染物组成分析手段,对苯酚丙酮废水活性污泥物毒性物质进行了识别,在此基础上,筛选毒性物质去除技术,进行工艺条件优化,并考察了对废水生物处理的影响,得到如下主要结论:对某化工厂苯酚丙酮废水的跟踪监测结果表明,多数废水的活性污泥耗氧速率(OUR)抑制率达50%以上,具有显著的活性污泥毒性;过氧化氢异丙苯(CHP)是苯酚丙酮废
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本文采用海因环氧树脂为凝胶体系,开展了Al2O3陶瓷凝胶注模成型研究,制备获得了高强度的Al2O3陶瓷生坯,实现了精细结构陶瓷器件近净成型,并且在此基础上,发展了海因环氧树脂PZT压电陶瓷凝胶注模成型,成功制备出具有正方形、微米级尺寸的PZT压电陶瓷阵列。主要研究成果如下:(1)研究了分散剂加入量、固相含量和环氧树脂含量对Al2O3陶瓷浆料流变性能的影响。当分散剂聚丙烯酸铵加入量为0.65wt.%
Cr(VI)具有高毒性和诱变致癌性,在生物体内存储积累危害极大,其毒性是Cr(III)的100倍,因此各国对它的排放进行了严格的限制。目前对含铬废水的处理主要采用化学沉淀法、离子交换法、电化学法等方法。光催化还原法作为一种环境友好型的方法,对处理含铬废水具有能耗低、操作简易、无二次污染等特点而受到广泛的关注。近年来,半导体光催化技术发展迅速,已经不再局限于紫外光响应材料的研究,大量可见光响应的窄带
EVA分子链中具有与PE结构相似的聚乙烯链段,分子链易于相互迁入、渗透;同时聚乙酸乙烯酯链段与输油钢管间存在极性相互作用,可在接触面形成化学键或双电子吸引层,EVA热熔胶对非极性PE和极性钢管的粘结性能均较好,被广泛作为粘结剂应用于管道补口3PE外防腐。开挖检测发现由于EVA热熔胶粘接强度不高,施工涂覆流动润湿性能欠佳,还不能完全适应油气输送管线外防腐的需要。添加无机磁性纳米粒子对EVA热熔胶共混
生物炭(Biochar)是在低氧或无氧条件下,生物质经高温热解产生的一类难熔的、稳定的、高度碳化以及芳香化的固体产物。生物炭的原料分布广泛,制备工艺简单,生产成本低廉,并且具有丰富的表面官能团以及比原始生物质更高的比表面积,因而近年来,生物炭作为吸附剂解决水体中重金属污染问题的作用受到了研究学者的广泛关注。然而,传统氮气气氛制备的生物炭对重金属的吸附能力有限,急需开发新方法来增强生物炭的吸附性能。
为了能更加快捷高效地处理废旧塑料瓶,提高人们的环保意识,本文对塑料瓶自动分离机械进行了设计研究。文章本着人工与机械加工相结合的原则,以塑料瓶自动分离机械为研究对象,通过现代设计方法,对其进行理论研究并将计算机三维建模技术、动力学模拟仿真技术及有限元分析技术引入自动分离机械的研究和设计领域,从而使得研发周期大大缩短,并为同类产品的开发提供了有效途径。文章主要完成了以下几方面的工作:(1)根据现代机械
酸浆[Physalis alkekengi L.var. franchetii (Mast.) Makino],又名锦灯笼、红姑娘等,为茄科酸浆属多年生直立草本植物,其萼内果实可食。本课题以酸浆宿萼为实验材料,采用ELISA法、RT-PCR法以及Western Blot法主要研究了酸浆宿萼总皂苷对脂多糖(LPS)诱导的RAW264.7巨噬细胞炎症反应的调控作用。主要试验结果如下:1.用1~100μ
印染业是我国用水量和排污量较大的一个高耗能,低收益代表行业,在当今可持续发展模式下,如何通过印染废水处理后的回用以减少总用水量和外排污水量,是印染行业未来发展的必由之路。本课题以苏州地区一家化纤印染企业为实地调查分析的研究对象,通过长期对该企业的用水和排水状况调查分析,探讨了各工序废水的产生特点和处理回用的可行性方案,结合相应的经济可行性,对回用处理方案进行了优化。课题的研究内容和研究成果如下:(
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腈纶生产过程中会产生大量有机废水,是一种难降解有毒工业废水。其水质复杂可生化性差,且存在对微生物启抑制作用的成分。腈纶废水的达标排放一直是水处理里领域的一大难题。本课题依附吉林奇峰化纤污水厂,考虑其处理工艺的运行成本且出水很难达标排放,对其废水进行试验研究,提出铁炭微电解技术与含有聚氨酯载体的SBBR生化反应联合处理工艺,并考察了富铁载体以及铁离子在生化处理中的作用。实验研究了铁炭电解对腈纶废水的
随着农业技术的快速发展,缓释肥料的使用越来越广泛。然而,目前农业上所施用的肥料,真正能够被农作物所吸收利用的较少,绝大部分都因自身及外界因素影响而导致流失。这既降低了肥料的利用率,同时也给环境带来了比较严重的污染。因此,如何提高肥料在农业上的利用率是国内外亟待解决的一个重要问题。尽管目前市场上已经出现了不同厂家生产的木质素尿素复合缓释肥料商品,但是这些商品生产的背后至今没有强有力的理论支撑和指导,