【摘 要】
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总结2010年的科技新闻,最有特色的是电源技术中引入了基因工程修改的良性病毒,号称生命科学的第三次革命,为此笔者编译了此稿供读者参考。
【出 处】
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中国电源学会2011年现代数据中心基础设施建设技术年会
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总结2010年的科技新闻,最有特色的是电源技术中引入了基因工程修改的良性病毒,号称生命科学的第三次革命,为此笔者编译了此稿供读者参考。
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本文研究了半程混凝/聚四氟乙烯(PTFE)中空纤维膜集成工艺,膜孔径为0.12μm,膜丝外径为2.3mm,内径为1mm,膜组件面积为6m2,混凝剂为聚合氯化铝。结果表明,溶解性有机物和小颗粒物是形成膜污染的主要成分,半程混凝能够有效缓解膜污染程度,混凝时间为10min左右,最佳混凝剂投加量为10mg/L。在膜通量为100L/(m2·h)条件下,半程混凝/PTFE膜集成工艺过滤出水浊度<0.05NT
本文对某化工厂产生的废分子筛进行了改性研究,考察了改性废分子筛对水中钙离子(Ca2+)的去除效果,确定了相应的改性方法和去除水中Ca2+的最优条件。研究表明:废分子筛经热改性后,对水中Ca2+有较强的吸附作用;在水温为20℃,pH为7.0,吸附时间为2.0h时,改性废分子筛对钙离子的吸附效果最好,其吸附容量达到了17.8mg/g。
湖泊暴发的蓝藻大量腐败时引起水源水中氨氮浓度突增,威胁供水安全。采用生物预处理方法提高水处理系统应对氨氮浓度突变的能力。增大曝气量或延长水力停留时间可提高单阶反应器对氨氮浓度突变的应对能力,但这两种方法都有滞后性,在延滞期生物预处理出水氨氮浓度超过0.5mg/L。阶式生物接触氧化反应器对氨氮浓度突变有良好的应对效果,当原水氨氮浓度从0.5mg/L突增至3.0mg/L,反应器出水氨氮始终低于0.5m
对预氧化除藻工艺进行优化,采用L16(45)正交试验对氧化剂种类、氧化剂氧化能力、PAFC投加量、pH值、预氧化时间等工艺参数进行优选。影响预氧化除藻的主要因素为氧化剂种类,其次是氧化剂氧化能力、PAFC投加量、pH值和预氧化时间。预氧化除藻工艺中各因素的最佳水平条件为:氧化剂为二氧化氟,氧化剂氧化能力为低即1mg/L,PAFC投加量为1 mg/L,pH值为7,预氧化时间为10min。
采用超声工艺降解有机磷农药乐果,研究了超声频率、功率、初始浓度、初始pH值、无机离子及腐植酸对乐果去除率的影响。结果表明超声降解乐果最佳频率为600kHz;降解速率常数随着输出功率增加加大,随初始浓度增大而减小;溶液中无机离子对降解速率有不同影响,HCO3-和CO32-具有抑制作用,Br-和Fe2+具有促进作用;初始溶液中的腐植酸会降低反应速率,且随着腐植酸浓度的增加抑制作用加强;在反应初始阶段p
对不同氯氨比(3:1,4:1和6:1)条件下氯胺对水中异养菌(HPC)的灭活效果进行了对比研究,考察了pH值、有机物含量和浊度等水质因素对氯胺灭活HPC的影响。结果表明,氯氨比是影响氯胺灭活效果的主要因素,Cl:N=4:1时的灭活效果最好,而Cl:N=3:1时的灭活效果较差;pH值对氯胺灭活效果有一定影响,酸性条件下氯胺对HPC的灭活效果好于碱性条件;有机物含量对灭活效果产生显著影响,随着有机物含
采用荧光光谱矩阵(EEM)探讨了铜绿微囊藻胞内外溶解性有机物的荧光特征,并结合蓝藻生化指标总蛋白含量、藻蓝蛋白含量、叶绿素-a含量以及藻毒素(MC-LR)含量研究了氯化和短波紫外线照射(LW-C)处理铜绿微囊藻的机理。结果表明,与铜绿微囊藻相关的EEM荧光物质主要有类蛋白质物质(位于峰A和B)与类腐殖质物质(位于峰C和D)。UV-C的灭活机理主要包括光降解和高级氧化,LV-C处理60min后胞内类
研究了石英砂、无烟煤、活性无烟煤和活性炭过滤去除饮用水中氨氮与氧需要量的定量关系。结果表明,在氨氮浓度低于2mg/L时,所实验的四种滤料过滤都能够有效去除氨氮,水中溶解氧逐渐耗尽;但是当氨氮浓度高于2mg/L时,活性无烟煤和活性炭过滤能够更有效去除氨氮,但是去除效率逐渐下降。纯氧曝气能够将溶解氧浓度提高到25mg/L,从而大幅度提高四种滤料对氨氮的去除效果,但是石英砂和无烟煤过滤发生亚硝酸盐积累现
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