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镉主要来源于农业和工业生产。特别是合金、油漆、电镀生产与使用。镉能通过生物链经过生物富集作用转移到人体,引起人体肝脏损害、肾障碍和高血压等多种疾病。因此,对环境中镉的治理,特别是废水中镉的去除迫在眉睫。
郭平等进行固定化细菌胞壁吸附镉和铅离子的研究,结果表明,固定化细菌胞壁对镉和铅的吸附规律*,随着温度升高、重金属初始浓度提高和吸附时间延长而升高,在环境温度20℃、离子强度1Ixmol·L、吸附平衡时间2h和pH=6.0条件,镉离子和铅离子饱和吸附量分别为0.96txmol·L一和2.34I,mol·L,并且固定化菌体对镉离子和铅离子的吸附过程与Elovich和Temkin方程拟合。
赵忠良等进行了固定化啤酒废酵母吸附模拟废水中镉离子的研究,结果表明,通过单因素分析方法,在pH=6、吸附时间50rain、温度25℃、啤酒酵母添加量0.12g和Cd2+初始浓度90mg·L一条件下,固定化菌体对镉的去除率为79.82%,吸附量为16,16mg·g~。采用普通化学方法,吸附剂解析率达89.14%,在一定浓度范围,固定化菌体吸附过程符合朗缪尔方程概率增大, 强化了膜污染的控制.折流板和导流锥形成的进水角度冲击反应器底部的填料, 提高了在低曝气强度下流化床的填料浓度, 可降低实际运行过程的曝气能耗.具体参见污水宝商城资料或http:www.dowater。。com更多相关技术文档。2) 通过PIV分区拍摄了流化床的上、中、下3个区域, 分析了升流区和降流区曝气强度和进水流量对液相平均轴向速度、涡量、湍动能的影响:曝气强度和进水流量的变化改变了液相的轴向返混强度和剪切力, 进而改变了填料浓度, 终影响膜面传质系数和浓差极化边界层厚度, 降低膜污染.3) 对曝气强度和进水流量为1.05 m3?h-1、 目前钢材市场向好的基本面并没有改变,虽国内钢材库存略有增长,但种种迹象表明,近期钢材供给量有可能减少,市场信心较强,钢厂心态普遍比较乐观,出厂价格仍以上调为主,短期内钢价仍有上涨动力。试和运行中,我们认为应注意以下几个问题:不要将煮锅水单独进行处理,一定要引入浸酸废水来降低煮锅水的碱度和水温。在进行水解酸化和厌氧生物滤池设计时,应注意均匀布水,避免死角和短路。由于苎麻脱胶废水中含有大量天然色素,常规生化处理不易去除,在生化和物化处理之后加入适量氧化剂进行氧化,进一步降低色度。从表1可见,原水含盐量为12402.25mgL,为高浓度苦咸水,其淡化方法可采用电渗析法、反渗透法和蒸馏法。对于该水质而言,如采用电渗析方法脱盐,其耗电指标介于7.0~18.5kW?h之间,比我国岛屿现有实际运行的反渗透海水淡化放限值要求( <0.1 mg?L-1).可以看出,EDTC对3种低浓度络合镍均能有效脱除,表明EDTC对Ni2+的螯合能力强于TA、CA、SP.3.2 初始pH对Ni的去除影响取5 mg?L-1的各络合Ni废水100 mL,用稀HNO3或NaOH水溶液调节废水初始pH,PAM用量为1 mg?L-1,同时以传统的碱中和沉淀法做对比,考察初始pH对络合Ni去除效果的影响,结果如图 3所示.图 3 废水初始pH对络合Ni2+去除的影响(a.MEDTC=0,b.MEDTC为佳加药量)由图 3a可知,EDTC投加前,调节体系pH为1~11,没有Ni(OH)2产生,Ni的去除率接近于0,这说明CA-Ni、TA-Ni、SP-Ni在酸碱条件都很稳定,传统的碱中应(k < 1×106 L?mol-1?s-1), 但基本上不与HO?反应(Buxton et al., 1988).总的来说, 阴离子的抑制能力与其跟HO?的反应速率常数有关, 并且该反应速率越大, 阴离子的抑制能力越强, 这也验证了体系中的HO?是导致CAP降解的主要活性粒子.如废水中与HO?反应速率常数较大的阴离子(如NO2-、I-和Br-)浓度较大, 需要提前处理, 否则将影响电子束辐照的处理效果.3.3.2 HA的影响HA是天然有机质的主要成分, 由图 4可知, HA的加入能够影响CAP的去除.随着HA初始浓度从0 mg?L-1增加至50 mg?L-1, CAP的降解速率从0.66 kGy-1下降至0.45 kGy-1.HA含有大量的羧基中的检出质量浓度, 却远低于美国加利福尼亚、西班牙、英国威尔士、丹麦哥本哈根、德国莱比锡城和法国巴黎等地的污水中的检出质量浓度.与MeP相似, 其他几种parabens也有类似的结果.综上所述, 中国城市污水中parabens的检出质量浓度较低, 但是在中国食品、化妆品和药品中检测到的parabens的质量浓度整体上要高于美国. Liao等对中国13大类282个食品样品进行了检测, 发现99%的食品中含有parabens, MeP、EtP和PrP也是主要的目标污染物, 食品中Σparabens质量浓度的中位数为3.09 ng?g-1, 大于美国食品中parabens的质量浓度(0.92 ng?g-1); 通过对果表明, 投菌量对2种重金属的吸附影响极显著(p < 0.01).共存重金属离子对菌株吸附率无显著性影响(p>0.05), 但对单位质量菌体的吸附量有较显著的影响(p < 0.05).3.3 pH对P. aeruginosa吸附Cu2+和Pb2+的影响初始pH对P. aeruginosa吸附重金属的影响见图 3.pH为3时, 菌体对Cu2+和Pb2+的吸附效果较差, 吸附率仅分别为7.4%和10.3%, 而当pH为5~8时, 2种重金属的吸附效果较理想且变化较平稳.这是由于在含有重金属的吸附液中, 首先与重金属接触的是细菌细胞壁, 在细胞壁上有许多带负电荷的官能团, 其中, 羧基和氨基是活性位点, 当pH过低时, 菌体表面动趋势;液相平均涡量随进水流量的增加呈整体逐渐上升趋势, 但幅度较小.可见, 进水流量为50 L?h-1时液相平均涡量出现正值次数多于进水流量为200 L?h-1时, 由涡量表达式可推论当进水流量较小时, 升流区液相剪切力随着曝气强度的增加;液相平均涡量值在曝气强度为1.05 m3?h-1时, 多数达到正值, 进而说明液相剪切力随着曝气强度的增加逐渐增加.较强的液相剪切力可使填料表面老化的生物膜及时脱落, 流化床中微生物保持较高活性, 较好地解决了传统膜生物反应器中泥龄长、污泥活性较低等问题.从图 3c可以看出, 液相平均湍动能随曝气强度和进水流量有利于控制膜污染, 即填料浓度是膜污染控制一个重要因素.因此, 设计时膜组件放置高度可选择为折流式膜生物流化床升流区的上部靠近自由液面区域.3.2 四边形折流式膜生物流化床升流区液相流动特征湍流是一种高度复杂的不规则流动.张波涛等(2001)应用PIV技术对水泵吸水池的内部流场进行测量, 对40幅照片显示的速度矢量数据进行处理, 得到了流场的湍动能.本文对同一位置的40幅连续的照片所显示的速度矢量图进行分析, 可以计算出每个面上各个点的速度标准偏差, 公式如下:(1)(2)式中, urms为径向速度的标准偏差, vrms为轴向速度的标准偏差.得到福建龙岩的复合法二氧化氯发生器哪家好