好氧颗粒污泥快速培养及其强化

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孔雀石绿是一类具有三苯甲烷结构的合成染料,其常在水环境中被检测到,对人类和生态环境造成潜在的健康风险,研究高效、安全的染料废水处理技术具有重要意义。在实际水体中,低浓度染料通常与其他高浓度污染物或有机质共同存在,复合污染和有机质的复杂交互作用影响了高级氧化过程中传统催化剂催化氧化效率。如何实现选择性氧化是当前的瓶颈问题,分子印迹技术可能是良好的解决途径。因此,本研究以粉末活性炭负载Bi2O3掺杂T
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光催化是近些年崛起的新型污染控制手段,具有环保绿色无污染等特点,这项技术在污废水问题的处理方面展现出了强大的优越性,并且在以后的生态环境方面有着很大的潜力,光催化技术的关键是需找合适的半导体光催化材料,Ti O2等传统半导体材料因可见光吸收能力不足等缺点淡出了人们的视野中,为此寻找新型半导体材料成为人们的新的研究热点。铋基光催化剂在水环境修复中表现出优异的光催化性能,并逐渐在半导体光催化剂领域发挥
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目前我国盐碱地的情况不容乐观,现有大约3460万公顷盐碱地且土壤盐碱化的情况还在不断恶化。人们用水利手段治理盐碱地时会产生溶解了大量盐分的排碱渠水,会带来危害排碱渠周围环境,降低生物多样性等危害。为治理排碱渠水需寻找一种合适的方法处理排碱渠水很有必要。本文从排碱渠水的实际处理需求出发,针对农业用水对出水水质要求不高、运行费用要求低、主要目的为脱去盐分等具体特性,通过对各种水处理技术进行比选,选定电
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随着当今社会经济的快速发展,工业废水的污染,尤其是化工产品生产过程中所带来的重金属污染已经成为全球范围内的一个环境隐患。其中六价铬重金属离子污染的环境形式也越来越严峻,因此开发高效绿色的还原六价铬废水的技术已经成为不可或缺的研究方向。本课题选取ZnIn2S4作为光催化剂,通过构建Z型异质结构,制备了g-C3N4/ZnIn2S4和Zn Fe2O4/ZnIn2S4两种硫化铟锌的改性材料,以六价铬作为目
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木犀草素(Luteolin,LTL)是一种顺式二羟基生物分子,广泛存在于植物、蔬菜和水果中,尤其在废弃花生壳中具有较高的含量。LTL具有多种药理作用,如抗炎、抗癌、抗氧化等,对人体神经也有一定的保护作用。LTL的高医疗价值使其分离和提取具有重要意义。硼亲和材料是一种可以选择性地分离和富集顺式二羟基生物分子的功能材料,具有较强的专一亲和力、广谱选择性、可逆、结合和解析速度快等优点。以吸附分离溶液中L
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染料废水具有高稳定性和色度且在好氧条件下生物可降解性较差,难以从环境中有效去除。类Fenton高级氧化技术(AOPs)通过将有害有机物完全氧化和矿化去降解染料废水中难以降解的有机物。本文制备了三种氧化铁基复合材料并对其形貌、结构和组成进行分析,先后研究了其在NaHSO3和Na2S2O8辅助下催化降解橙Ⅱ的性能并提出了降解机理,取得的研究成果如下:(1)Ce-Fe-X/NaHSO3体系化学催化降解橙
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生物滴滤塔现已广泛应用于养殖舍NH3与H2S处理,学者为进一步提升其处理效率多采用填料改性或菌种强化的形式。但是填料改性操作复杂、成本较高;菌种强化后也会受氧气供应不足等原因造成生物处理能力下降,导致循环液中NH4+、氢硫酸累积。本研究围绕提升生物滴滤塔处理养殖舍NH3与H2S的处理效率,并解决受氧气供应不足而导致循环液二次污染物累积的问题,设计一种简便易行的结构改进型生物滴滤塔。将生物滴滤塔的循
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近年来,随着我国城市化、工业化的飞速发展,工农业活动(如金属冶炼、矿区开采、农田施肥及工业污水灌溉等)导致我国许多地区农田土壤中有毒有害的重金属累积量远远超出土壤背景值。因此需要进行农田重金属污染土壤修复,保证农田土壤能够提供健康的农作物。通过降低农田土壤中重金属的生物有效性,从而减少重金属通过作物及食物链进入人畜体内是较好的方法。采用磷材料中的磷酸盐降低土壤中重金属有效态含量在当前被广泛采用。目
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磺胺类抗生素(SAs)作为一类常见的抗生素,被广泛应用于畜牧业和水产养殖。磺胺类抗生素进入环境水体后,会不断累积,对动植物造成很多副作用。近年来,环境水体中的痕量抗生素频繁检出逐渐引起了人们的关注。氯消毒是传统水处理工艺中常用的消毒方式,在保障水质安全方面承担着重要作用。传统水处理工艺单元(混凝、沉淀、砂滤)无法有效去除水中的磺胺类抗生素。然而利用余氯在消毒的同时也和水中的有机物发生反应生成消毒副
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随着养殖业向规模化与集约化发展,传统的规模化养殖模式在占用大量的土地及人力资源等的同时,庞大的养殖规模以及大量的粪污集中处理问题势必会制约规模化立体养殖的可持续发展。因此,有效提高土地利用效率,实现高度集约化,就要转变用地模式,发展立体化规模养殖模式。本研究运用4F-LCA(Four Flow-Life Cycle Assessment)研究方法对立体化规模养殖模式的经济流、能量流、环境流和物质流
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