再生水配水管网中微生物强化铸铁管道腐蚀机理研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cxc7783
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
  再生水配水系统的物理化学和生物稳定性作为保障再生水水质安全最后一个壁垒,具有极其重要的研究价值。铸铁腐蚀主要受电化学因素和微生物因素两方面的影响,但微生物对腐蚀的促进还是抑制作用尚无定论。
其他文献
采矿过程中,开采扰动改变了矿区原生地下水系统,影响地下水补径排关系,即便是矿井废弃后,之前造成的含水介质的变化,地下水动力场、水循环系统的演化等还在持续作用。目前越来越多的矿区由于煤炭资源趋于枯竭而关闭,废弃矿井对矿区地下水系统产生的影响已不容忽视。
黄铁矾类矿物是常产生于铁生物氧化过程的一类铁羟基硫酸盐矿物。随着铁氧化微生物广泛应用于生物浸矿、含铁矿井废水处理、生物脱硫等领域,黄铁矾大量产生并堆积。
宁夏某生物科技有限公司的医药农药生产废水呈高毒性、高COD和高氨氮和高盐分特点。特别是废水中含有的氰化物,具有高毒性,对微生物有很强的毒害作用[1,2],无法采用常规的生物法进行处理。针对废水主要特性,采用次钠破氰-三效蒸发-微电解-Fenton氧化-UASB-一级好氧-二级好氧-反硝化/硝化-沉淀组合工艺进行处理。
罗丹明B(RhB)作为一种染色剂,具有潜在的毒性,对动物及人体的健康都会产生危害。因此,去除废水中罗丹明B等有害物质是一项重要的研究内容。
钚是环境放射性污染调查和核事故应急监测重点关注的污染核素,精确、简便和高效的定量分析技术是获取钚在环境介质中分布,进而预测其迁移行为、评价辐射风险的重要基础。钚与土壤基质结合紧密,常以难溶的残渣态形式存在,定量分析难度大。
针对传统单体和交联剂制备的分子印迹聚合物吸附量小、选择性差的问题,本文基于烯基离子液体为单体和交联剂制备分子印迹聚离子液体,从而来解决传统分子印迹聚合物的问题。
煤炭是我国最主要的一次能源之一,其中近50%消耗于发电行业[1]。电厂煤中砷(As)和硒(Se)经过一系列复杂的物理化学反应,最终会富集于烟气、粉煤灰、脱硫废水等副产物,其中粉煤灰一直被认为是As 和Se 的重要储存介质。
石墨烯由于它独特的性质和优异的性能得到了广泛应用,因此不可避免地释放到土壤中。土壤是石墨烯材料释放到环境中的重要载体,吸附在土壤上的石墨烯会对植物,土壤生物等产生影响[1][2],若其迁移性高则可能穿透土层进入地下水系统,最终进入食物链对生物构成潜在威胁。
稀土元素广泛应用于农业、畜牧业等多个方面,在整个生命周期过程中不可避免会进入到土壤里,对生态系统健康造成潜在威胁。然而,目前针对稀土元素生物有效性和毒性的研究多关注于水生生物,对陆生生物的毒性研究仍较为匮乏,并且传统的毒理学研究常常基于固定时间点的急性毒性数据,而忽略了污染物在生物体内的动态吸收与毒性作用过程。
敌草隆在农业上常用于作物除草剂、渔业灭藻剂、船舶油漆防污剂[1].全球多地海水中均有检出,对海洋生物的生长发育具有潜在危害.本研究以海洋鱼类黑点青鳉(Oryzias melastigma)为动物模型,前期利用转基因黑点青鳉Tg(cyp1a-12DRE:egfp)证明敌草隆具有芳烃受体激动剂活性(图.1A).