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固定化改性生物质炭模拟吸附水体硝态氮潜力研究  [PDF]
李丽,陈旭,吴丹,王爱丽,杨柳燕
农业环境科学学报 , 2015, DOI: 10.11654/jaes.2015.01.020
Abstract: 为了有效去除水体硝态氮污染,对两种生物质炭(花生壳炭、小麦秸秆炭)进行铁改性处理,研究其对硝态氮吸附特性,考察吸附时间、硝态氮初始浓度、pH、生物质炭添加量和共存离子对改性生物质炭吸附效果的影响.在此基础上,为解决粉末态生物质炭易随水流失的问题,对改性生物质炭进行固定化处理,探索固定化改性生物质炭对硝态氮吸附潜力.研究结果表明,改性生物质炭对硝态氮的吸附主要发生在前6h,并在24h左右达到吸附平衡,其吸附量随着水溶液中硝态氮浓度的上升而升高,改性花生壳炭和小麦秸秆炭对硝态氮最大吸附潜力分别为2674、1285mgN·kg-1,且酸性至中性条件有利于改性生物质炭对硝态氮的吸附.在20mg·L-1的硝态氮溶液中,改性花生壳炭和小麦秸秆炭的适宜固液比分别为10、28g·L-1,其去除率达到80%.当包埋载体海藻酸钠浓度为2%、改性生物质炭含量为0.1g·mL-1时,固定化改性生物质炭微球成形完整,对硝态氮具有较强的吸附能力,固定化并未显着降低改性生物质炭的吸附性能.因此,固定化改性生物质炭能有效吸附水体硝态氮,为污水处理厂尾水等低污染水硝态氮去除提供有效的技术方法.
软锰矿浆烟气同步脱硫脱硝资源化利用新工艺  [PDF]
廖兵,伍碧,孙维义,丁桑岚,苏仕军
环境工程 , 2013, DOI: 10.13205/j.hjgc.201302016
Abstract: 燃煤烟气中的SO2和NOx是大气中重要的污染物,开发高效、经济的同步脱硫脱硝技术是环保领域的研究热点。针对现有同步脱硫脱硝技术存在的氧化剂成本较高和产物不能资源化利用等突出问题,提出了软锰矿浆烟气同步脱硫脱硝,并副产硫酸锰和硝酸锰的资源化新工艺。研究结果表明软锰矿浆可以有效的脱除烟气中的SO2和NOx,反应产物分别为硫酸锰和硝酸锰。在烟道中注入臭氧,将难溶于水的NO快速氧化为NO2,可大大提高脱硝效率,在O3/NO=1.2的条件下可以达到72%的脱硝率、90%的脱硫率和85%的锰浸出率;吸收液经过空气氧化除铁和加入铜试剂除重金属后,结晶分离溶液得到的硫酸锰和硝酸锰可分别达到HG/T2962—1999标准的硫酸锰产品和HG/T3817—2006标准的工业硝酸锰产品要求。该工艺实现了SO2和NOx污染治理与低品位软锰矿资源化利用的双重目的,为SO2和NOx的资源化污染治理技术的开发和应用提供了新的思路。
“控源-截污-资源化”模式处理面源污染  [PDF]
汤爱萍,万金保,李爽
环境工程学报 , 2014,
Abstract: 针对农村面源污染的时空范围广,不确定性大,成分、过程复杂,难以控制的特点,同时考虑废物资源化的问题,提出了“控污-截污-资源化(再利用)”CIR模式,包括三方面:通过改变不良用水习惯及耕作方式等从源头上控制污染排放;利用植物缓冲带、自然塘、沟渠湿地和表面流湿地等达到截污的目的;将畜禽养殖废水及生活黑水集中处理,产生沼气,变废为宝,于湿地内种植经济类水生植物,兼性塘内水产养殖,最终实现废物资源化(再利用)。经过将近一年半的运行测试,测试结果表明,整个模式不仅除污效率高,而且可产生良好的经济效益。
江苏省太湖流域水功能区纳污能力及限制排污总量研究  [PDF]
罗慧萍,逄勇,徐心彤
环境工程学报 , 2015,
Abstract: 水功能区纳污能力及限制排污总量研究是制定区域水污染控制规划的基础。依据《江苏省地表水(环境)功能区划》,结合江苏省太湖流域现状水质和污染概况,针对河网区和湖库区分别采用一维、二维非稳态模型,计算江苏省太湖流域水功能区纳污能力,在此基础上,引入最大污染物入河量,核定50%、75%和90%水文保证率下的最大污染物入河量分别为2015年、2020年和2030年限排总量。结果表明:(1)CODMn和氨氮纳污能力分别为284803t/a和22448t/a;(2)2015年CODMn和氨氮限排总量分别为221867t/a和20520t/a,2020年和2030年限排总量递减,均小于纳污能力;(3)CODMn和氨氮入河量削减率分别为21.8%和46.3%,与水质超标率相差均在25%以内,基本相符。江苏省太湖流域纳污能力、限排总量、污染物入河量削减率和水质超标率之间关系合理,计算结果合理。研究成果为太湖流域水环境控制规划提供决策依据。
点源有机毒物污(废)水排放的生态风险管理技术分析  [PDF]
陈学勇,韦朝海
化工进展 , 2010,
Abstract: 我国目前普遍采用COD、BOD等宏观污染控制指标监控点源污染,缺乏针对污(废)水中痕量有毒物质尤其是有机毒物实施有效的管理与控制。基于此,在评述了全废水试验(WET)、毒性鉴别评价(TIE)和毒性削减评价(TRE)3种宏观分析技术在美国、英国等国家生态风险评价与管理中的研究历史及发展近况的基础上,简要分析了一些发达国家应用(Q)SAR数学模型和分子生态毒理学两种微观评估方法对有机毒物实施有效控制的情况,建议我国应该加强面向点源有机毒物污(废)水排放的生态风险管理的技术与政策研究。
Nitrite Accumulation During the Denitration Process in SBR at Low Temperature
低温SBR反硝化过程亚硝态氮积累试验研究

SUN Hong-wei,WANG Shu-ying,WANG Xi-ming,SHI Xiao-ning,YANG Qing,PENG Yong-zhen,ZHANG Shu-jun,
孙洪伟
,王淑莹,王希明,时晓宁,杨庆,彭永臻,张树军

环境科学 , 2009,
Abstract: 采用SBR法处理经缺氧/厌氧UASB预处理的渗滤液,在SBR反硝化过程观察到明显的亚硝态氮积累现象.在此基础上,为深入了解反硝化过程亚硝态氮积累的机制,考察低温条件下5种类型碳源(甲醇、乙醇、乙酸钠、丙酸钠和葡萄糖)对SBR反硝化过程亚硝态氮积累的影响.结果表明,在温度为13.9℃情况下,甲醇、乙醇、乙酸钠、丙酸钠为反硝化碳源时,系统内均发生明显的亚硝态氮积累.此外,4种不同初始NO_3~--N浓度(64.9、 54.8、 49.3、 29.5 mg/L)还原过程中, NO_2~--N最大积累浓度分别为37.8、 21.5、 25.2、 18.8 mg/L,积累速率(N/VSS·t)分别为 0.117、 0.136、 0.235、 0.068 g/(g·d),并且ORP曲线先后出现"nitrate knee"和"nitrite knee"2个拐点,可分别指示NO_3~--N、NO_2~--N还原反应结束.
壳聚糖对沉水植物轮叶黑藻抗污能力的影响  [PDF]
许秋瑾
环境科学学报 , 2008,
Abstract: 利用化学需氧量(CODCr)分别为318mg·L-1、157mg·L-1、30mg·L-1的生活污水培养轮叶黑藻.在各浓度生活污水中添加浓度为0.1%的壳聚糖,同时设不添加壳聚糖的对照组.通过对轮叶黑藻生长指标和叶绿素、可溶性蛋白质含量及抗氧化酶活性的测定,研究壳聚糖对沉水植物轮叶黑藻抗污能力的影响.结果显示,壳聚糖可明显促进轮叶黑藻主茎、根、分枝的生长,添加壳聚糖的试验组植株的叶绿素、可溶性蛋白质的含量比对照组高,且差异显著.壳聚糖能诱导黑藻超氧化物歧化酶和过氧化物酶活性增高,减轻膜脂质过氧化反应.研究结果提示壳聚糖能够促进黑藻生长,提高黑藻的抗污能力.
青铜峡灌区典型排水沟水污特征解析  [PDF]
李强坤,胡亚伟,罗良国
环境科学 , 2012,
Abstract: 以2009年青铜峡灌区排水沟实测流量和污染物浓度为基础,结合典型排水沟纳污现状调查及灌区灌溉与排水特点,对比点源污染和非点源污染的浓度和负荷特征,对典型排水沟污染物来源进行解析.结果表明,青铜峡灌区典型排水沟农田排水期盐分、氨氮、总磷月平均浓度依次为1124、8.59、0.48mg·L-1,非农田排水期盐分、氨氮、总磷月平均浓度分别为1952、18.13、4.15mg·L-1,农田排水期月平均输出盐分、氨氮、总磷负荷为20896、90.35、5.80t,非农田排水期月平均输出盐分、氨氮、总磷负荷分别为7842、67.81、21.38t.其中,第一排水沟水污过程与农田灌溉排水周期具有很好的一致性,表明第一排水沟以农田灌溉排水和农业非点源污染为主;第三排水沟、银新沟等则在承接农田灌溉排水的基础上,接纳了较多的点源污染,表现出点源与非点源综合污染并以点源污染为主导的污染特征.
栅中空化水翼的水动力特性  [PDF]
张博,王国玉,黄彪,张敏弟
工程热物理学报 , 2009,
Abstract: 采用实验的方法研究了栅中水翼的空化水动力特性。实验在空化水洞中完成,采用高速摄像技术观测了不同空化阶段的空穴形态,并测量了栅中水翼所受的升阻力。结果表明:在空化没有发生时,栅中水翼所受升阻力随雷诺数的增加而增大;当空化产生时,不同的雷诺数下栅中水翼空化动力特性随σ/2α的变化趋势一致;在相同的雷诺数下,当4>σ/2α>2.8时,栅中水翼升力系数变化的频率基本不随σ/2α改变,最大空穴长度小于水翼弦长,此时St=0.11;当σ/2α<2.8时,栅中水翼升力系数变化的频率增加,对应的St=0.28。?
水氮互作对小麦土壤硝态氮运移及水、氮利用效率的影响  [PDF]
王小燕, ,褚鹏飞,于振文
植物营养与肥料学报 , 2009, DOI: 10.11674/zwyf.2009.0502
Abstract: 为给强筋小麦(TriticumaeativumL.)高产优质栽培的水、氮合理运筹提供理论依据,在高产地力条件下,选用强筋小麦品种济麦20,设置不施氮(N0)、施氮180kg/hm2(N1)、240kg/hm2(N2)3个施氮水平,每个施氮水平下设置不灌水(W0)、底墒水+拔节水+开花水(W1)、底墒水+冬水+拔节水+开花水(W2)、底墒水+冬水+拔节水+开花水+灌浆水(W3)4个灌水处理,每次灌水量均为60mm,研究了水氮互作对麦田耗水量、土壤硝态氮运移、氮素利用效率和水分利用效率的影响。结果表明,(1)增加施氮量,开花期和成熟期0—140cm各土层的土壤硝态氮含量显著升高;增加灌水时期,土壤硝态氮向深层的运移加剧,成熟期0—80cm各土层的土壤硝态氮含量降低,120—140cm土层的土壤硝态氮含量升高。N1W1处理在开花期0—60cm土层的土壤硝态氮含量较高,成熟期土壤硝态氮向100—140cm土层运移少,有利于植株对氮素的吸收。(2)随施氮量的增加,子粒产量先升高后降低,以N1最高。N1水平下,W1处理获得了较高的子粒产量、子粒氮素积累量、氮素利用效率、氮肥农学利用率和氮肥偏生产力;在此基础上增加冬水(W2),上述指标无显著变化;再增加灌浆水(W3),上述指标显著降低。(3)施氮提高了小麦对土壤水的利用能力,随施氮量增加,土壤供水量及其占总耗水量的比例显著升高。N1水平下,W1处理获得了最高的水分利用效率;再增加灌水时期,水分利用效率显著降低,开花至成熟阶段的耗水模系数显著升高,灌水量占总耗水量的比例升高,降水量和土壤供水量占总耗水量的比例降低。本试验条件下,施氮为180kg/hm2,灌底墒水+拔节水+开花水3水的N1W1处理,是兼顾高产、高效的水氮运筹模式。
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