微污染原水在原水输送及后续工艺中的水质变化

来源 :中国化学会第十三届全国水处理化学大会暨海峡两岸水处理化学研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:youfei741101
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
近年来随着经济的不断发展,太湖水质不断恶化,太湖流域面临着水质型缺水。本文针对太湖原水水质,采用预处理技术、深度处理技术与现有传统处理工艺集成联用技术,采集测定各个工艺的水质指标,分析了沿程工艺水质变化情况,考察了组合工艺对耗氧量、氨氮、浊度等常规指标和微量有机污染物的去除效果。
其他文献
近年来,抗生素类污染物对我国地表水、土壤和底泥的污染非常严重。本文采用热活化PS产生SO4·-的方式降解水溶液中的典型抗生素——磺胺甲噁唑(SMX)和甲氧氨苄嘧啶(TMP),系统地考察温度、溶液pH和天然水质成分对降解动力学的影响。通过固相萃取-液质联用(SPE-LC-MS/MS)对抗生素的降解产物进行了鉴定。研究结果表明:SMX和TMP的降解遵循假一级动力学规律。升高温度可以显著提高抗生素的降解
本研究以PCBs的高效厌氧还原脱氯为基本出发点,基于底泥双室微生物电解池阳极体系,控制阳极施加电位值以及额外电子供体如葡萄糖、乳酸钠的投加,考察多氯联苯(本研究以2,3,4,5-CB为研究对象)的还原降解效果,并与底泥物理化学特征及不同实验阶段底泥菌群结构的变化相关联,试图阐明微电场刺激下微生物-电化学协同还原脱氯途径的表达和电极、脱氧菌及污染物之间的电子传递机制。本文探索的电化学方法以强化多氛联
近些年来,随着抗生素类药在医药和农业等方面被广泛使用,其对水体环境造成的影响也日益扩大。本课题组在先前合成的GO(氧化石墨烯)、RGO(还原氧化石墨烯)上复载了Fe3O4粒子,使得材料变为了有磁效应的MGO,MRGO两种材料,同时为了提高材料的抗酸性,在上述两种材料的Fe粒子表面包裹了SiO2层,最终得到了本实验所使用的SMGO和SMRGO两种石墨烯改性材料,并在后续的Fe离子溶出实验中验证了材料
季铵盐阳离子表面活性剂(QACs)是水环境中常见的一类有毒有机物,本课题组前期研究表明QACs在一定浓度范围内,对藻类生物量具有显著的抑制作用,但目前关于QACs对藻类氨氮吸收的影响及机制尚缺乏深入认识。以普通小球藻(Chlorellavulgaris)为藻类代表,以十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)为QACs代表,研究CTAC对小球藻生物量及氨氮吸收的影响。通过测定普通小球藻的生物量与氨氮吸收效率
本文通过简单方法制备出一种石墨烯改性的磁性聚吡咯(Fe3O4@PPy/RGO)微球,考察其对水中亚甲基蓝的吸附性能,并研究时间、染料初始浓度、吸附剂的量和初始PH值等因素对吸附性能的影响,然后根据动力学和热力学分析,进一步探究该材料对亚甲基蓝的吸附机制。研究结果表明Fe3O4@PPy/RGO对亚甲基蓝染具有优良的吸附效果(最大吸附量达到近270mg/g,并可在较短时间内(5min)基本达到吸附平衡
本文采用水热合成方法,粉煤灰为原料,白云石提供钙源,考察水热合成温度、时间对合成产物的影响,同时考察合成产物水化硅铝酸钙对氟离子去除的主要影响因素(合成产物钙离子释放速率,反应pH、投加量和吸附动力学,以及吸附后的再生),以期合成一种低价、环保、高效的除氟材料,直接用于氟化污染废水的处理。研究结果表明,随着水热合成温度升高,氟吸附效率先上升后下降;同时在低、高温合成温度条件下,随着白云石重量比增加
杂环化合物广泛存在于焦化、化工、医药和农药等工业废水中,降解难度大,生物降解能力差,很难被去杂除。本文采用铁碳微电解技术对吡啶进行预处理,使吡啶废水中吡啶的浓度得以减小,废水的可生化性得以提高。铁碳微电解技术主要是根据铁和碳之间形成原电池,这些细微电池是以电位低的铁成为阴极,电位高的碳做阳极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应,使污染物降解。经研究在pH=3,HRT=8,A/L=2的条件下吡
多氯联苯具有高毒性、环境持久性和长距离迁移特性,已被列为《斯德哥尔摩公约》首批控制的12种持久性有机污染物之一。本文提出提出利用微生物电化学耦合技术使多氯联苯脱氯还原,并辅以铁氧化物形成的表面结合Fe2+系统强化。通过施加恒电位,以控制电压大小的形式控制供应细菌生长所需热力学能量的大小,同时维持体系较低的氧化还原电位环境,微生物充当“微生物催化剂,促进PCBs的还原过程。同时利用铁氧化物构成的的铁
本研究针对中国南方某市水厂的水源水进行了一系列的混凝实验,并针对混凝效果不佳的情况进行了新型复合絮凝剂的制备,以期为提高水厂混凝效率、保障出水水质提供指导。由于含有较高浓度的具有更高电中和能力的Alb成分,Al13相比于水厂目前使用的PACI在水体的浊度去除方面有明显的优势。Al13的混凝效果主要表现在颗粒物的去除方面,当水体中过高的有机物浓度会明显限制Al13的混凝效果。相对于浊度,混凝对于水体
随着工业化的加速发展,水体中铬污染现象较为严重,而六价铬毒性更强,危害性更大,因此对其无害化处理己经十分必要。本文以聚丙烯腈(PAN)纤维作为原料,在微波条件下与盐酸羟胺进行反应,并以Na2CO3调节溶液的pH值,最终高效合成偕胺肟基PAN改性纤维(AOPANFmw)。将制备好的改性纤维吸附Cr(Ⅵ),并分别对不同pH、吸附时间、溶液的初始浓度、吸附温度进行考察,同时还考察了改性纤维吸附水中其他重