雅鲁藏布江流域水化学特性研究

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fh2039
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目前,我国的水污染问题已经处于一个相当严重的局面,急需对于河流水域的污染状况进行进一步研究,为环境管理、污染治理等工作提供基础和保证.监测河流水生态环境质量是在特定的时间和空间范围内,对河流水体不同尺度生态系统的组成要素总的性质及变化状态进行监测.
其他文献
因化石燃料等不可再生资源的逐渐枯竭,人类对新能源的开发加快了探索进程.微生物燃料电池(MFC)是一种能够将废水中生物质能转化为电能的新兴绿色能源技术[1].废水中有机质能够被MFC中的产电微生物通过新陈代谢作用加以利用,产生的电子通过导电介质在阳阴极间实现传递.
会议
生物电化学系统(BES)按照目标产物可分为:微生物燃料电池、微生物电解池、微生物脱盐池及微生物电解同时产酸碱反应器(生物电渗析)等形式[1,2].虽然BESs具有能量转换率高、底物利用多样化及回收有价值的物质等优点,但目前其电流密度仍较低,一般仅为~10A/m2,这就大大限制了其实际应用.提高BESs 的电流密度方法有多种,如采用新的阴阳极材料、改变反应器结构、强化富集产电菌群等.
会议
氧化还原反应是一个最基本的化学反应,也是污染物处理与资源回收过程的一个主要的化学反应.电子传递是氧化还原反应过程的一个最基本的粒子转移过程,也是污染物生物氧化还原处理的核心过程.当前,基于生物电子传递过程发展起来的环境生物电化学体系在污染物生物处理强化、污染物资源回收等领域表现出独特的优势.电子在细胞与电极之间的界面传递成为了各种环境生物电化学体系的关键、核心步骤.
会议
随着人类社会的进步,化石燃料大量的使用造成严峻的能源消耗以及环境问题,使得人们不断的开始探索新型清洁能源.微生物燃料电池通过利用微生物的催化作用将废水中的有机物转化为电能并且能够同时达到污水处理的目的受到人们的日益关注.此外,微生物燃料电池具有较高的能量转化效率,简易的运行条件并且无二次污染.
会议
随着我国工业的迅猛发展,含重金属及其化合物的工业废水大量排入水体,这些重金属即使极低的浓度也会对人类健康造成极大的危害[1].因此,水环境中重金属离子的准确、快速在线监测一直是环境监测领域的研究热点,尤其是多种重金属离子的同步检测.相较于传统的检测方法,电化学检测具有检测速度快、灵敏度高、分析成本低、易微型集成化等特点,在现场快速检测方面具有明显的优势.
会议
结垢是广泛存在于工业循环冷却水系统中的现象.水垢的危害主要有以下几个方面:(1)造成管路堵塞,减少管路水流量;(2)造成管壁两侧的传热阻碍,增大能源消耗;(3)引发垢下腐蚀,造成管路穿孔泄漏.为了解决水垢问题,研究人员提出了一系列的方法,电化学水垢去除技术是其中唯一一种主动式技术,其最大优点在于可将水垢以固体形式从循环冷却水中析出,极大减少了循化水结垢趋势,保证换热器表面清洁,提高循环水浓缩倍数,
会议
作为气候变化的关键驱动因子,历史火山活动及其辐射强迫序列的重建在区分气候变化的人为与自然因素从而准确预测未来气候变化中起重要作用[1].极地冰芯因其保真性好(低温环境、人类活动干扰少)、分辨率高(可达到年甚至季节或月)、记录时间长(可达几十万年)等特性,为火山序列的重建提供了比较客观、持续的代用资料.
会议
有机污染物的水环境光化学研究较多,而对于冰雪环境中的光化学行为却少有报道[1].在相同或相似条件下,比较研究水中和冰中污染物的光化学行为,有利于揭示水环境光化学和冰雪环境光化学的异同,并对于不同基质中污染物的归趋和风险评价具有重要意义.
会议
Stable isotope ratios provide a powerful tool for investigating the environmental cycling of toxic heavy metal contaminants such as Hg and Pb.
会议
生物质燃烧是大气碳质气溶胶和温室气体等的最主要来源之一,能够显著影响区域乃至全球尺度的大气化学组成[1].青藏高原毗邻的南亚、东南亚和中亚等地区是北半球生物质燃烧最强烈的区域之一.
会议