Pulsed corona discharge in aqueous media treatment

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:ysx688
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One of the problems of potable water chlorination is formation of carcinogenic chlorinated disinfection by-products (DBPs)contributing to deterioration of public health,requiring the reduction of DBPs precursors,natural organic matter (NOM).Refractory towards biological degradation, toxic,endocrine disrupting, antibiotic, mutagenic and carcinogenic compounds disposed to the environment persistently increase in variety and amount.Removal of dissolved organic compounds is feasible with most often ozone-based advanced oxidation processes (AOPs), the powerful "green" oxidant having the only disadvantage, high investment and operational costs.Advanced oxidation processes have OH-radical as the primary oxidant produced in situ.The widening of elite human friendly AOPs application is thus depends on the reduction of the timely OH-radical production cost.
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硝化菌是完成氮循环的关键细菌,硝化菌包括氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌.氨氧化菌将氨氮(NH4+N)转化为亚硝酸盐氮(NO2--N),亚硝酸盐氧化菌再将NO2--N转化成硝酸盐氮(NO3--N).由于硝化菌较低的增长速率及对pH、溶解氧浓度、温度、有毒化学品等极高的敏感性,硝化作用一直被视为脱氮过程中的限速步骤1.重金属铜(Cu)是一种重要工业原材料,被广泛用于制革、电镀、金属加工等行业.Cu对硝化菌的
抗生素及其抗性基因已经引起了广泛关注,湿地型微生物燃料电池(CW-MFC)作为一种新兴污水处理装置,在降解有机物的同时产生电能,具有巨大的潜力.本次研究的目的是:1)探究CW-MFCs降解四环素(TC)与磺胺甲恶唑(SMZ)的去性能,评价其处理低污染水的可行性;2)探究TC与SMZ的抗性基因(sulⅠ,sulⅡ,sulⅢ,tetA,tetC,and tetW)在CW-MFCs中的归趋;3)分析在抗
近年来,随着我国经济的发展以及城市化进程的加快,城市污水的产生量正在逐年增加.污水处理厂剩余污泥产生量也快速增长.污泥的处理处置目前已成为一个世界性的社会和环境问题[1].污水处理厂未经处理的污泥含水量达95%以上[2],经过机械脱水的污泥含水量也高达80%.污泥中大量的胞内水与结合水难以通过机械的方式被释放出来.污泥含水量高且不易脱水,造成污泥产量大、处理处置费用高,污泥处理处置费用占到整个污水
国内污水厂污水中低C/N和低C/P的现状已经严重影响到污水厂出水的达标排放.污水中碳源的不足直接导致生化处理环节中微生物的活性降低,从而使得脱氮除磷效果受到极大的限制.短链脂肪酸(short-chain fatty acids)是污水中碳源的重要组成部分[1],也是生化系统中微生物最易于利用的碳源种类.因此如何有效提高污水中SCFAs的含量成为强化污水厂脱氮除磷能力的关键.本文对初沉污泥和剩余污泥
随着工业的不断发展,环境污染日趋严重,其中水污染最为突出,水污染中尤为突出的就是有机污染物和重金属.纳米零价铁比表面积大、表面能量较高、还原性较强,能够有效去除有机污染物、重金属[1]等水中常见的污染物.纳米材料已经越来越多地受到研究人员的青睐,将纳米材料应用在水体修复[8]和土壤修复[9]当中.但它在实际应用中尚存在一些缺陷,纳米Fe0自身粒径较小而表面活性较强,在接触空气时会被迅速氧化,并在其
活性污泥法是污水处理厂中应用最广泛的生物处理方法,而污泥膨胀一直是困扰活性污泥处理厂运行管理的主要问题.投加氧化剂可以在短时间内快速控制由于丝状菌过量增值引起的污泥膨胀,但投加过量会对菌胶团造成很大伤害.目前常用的氧化剂有:臭氧、过氧化氢和含氯药剂等,其中又以含氯药剂NaClO应用最为广泛.本文以陕西渭南某污水处理厂好氧池中出现的污泥膨胀问题为研究对象,采取现场测试与实验室分析相结合的方式,从污泥
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台湾离岛地区水库普遍呈现严重优养化之状况,其中金门及马祖地区自来水厂原水中总有机碳浓度达5~10mg/L,当水库形成藻华现象时,此时水库优势藻种多为绿藻或蓝绿藻,此时原水中大量的藻类有机物(algogenic organic matter,AOM)会增加水厂加氯消毒后形成DBPs之风险,故曾导致净水场出水总三卤甲烷值超过饮用水水质标准限值(80μg/L),影响民众饮用水之安全.AOM主要由胞内有机