【摘 要】
:
地下水是重要的饮用水水源,但是由于生活污水的污染、氮肥的施用、苯酚等化工原料的使用,使得很多地区的地下水都受到硝酸氮和苯酚污染,并且严重影响人类健康,我国生活饮用水
论文部分内容阅读
地下水是重要的饮用水水源,但是由于生活污水的污染、氮肥的施用、苯酚等化工原料的使用,使得很多地区的地下水都受到硝酸氮和苯酚污染,并且严重影响人类健康,我国生活饮用水标准GB5749-2006中对NO3--N和苯酚的含量限值分别是10 mg/L和0.002mg/L,如何采用一体化设备同时去除复合污染地下水中的硝酸氮和苯酚是目前水处理的一个研究热点。本研究在已有资料基础上,构建了以RuO2/Ti和石墨板两种不同材料为阳极的单一三维生物膜电极反应器(Three Dimentional Biofilm Electrode Reactor)3D-BER-T和3D-BER-C,并在两者的基础上构建了组合型3D-BER-TC反应器,对复合微污染地下水中NO3--N和苯酚进行了去除研究。实验结果如下:(1)纯电化学条件下以RuO2/Ti为阳极的3D-CER-T,运行参数选择电流强度50m A、HRT选择11h、进水pH为7时,此时出水NO3--N的去除率为43.67%。出水苯酚去除率是78.25%。在同样运行参数下,通过接种在阴极和颗粒电极上负载微生物后形成的3D-BER-T反应器对NO3--N的去除率为76.45%,对苯酚去除率是81.6%。(2)纯电化学条件下,以石墨为阳极的3D-CER-C的最佳运行参数选择如下,电流强度选择50m A、HRT为11h、进水pH为7,此时出水NO3--N去除率为51.45%,苯酚去除率是55.51%。同样条件下,通过接种在阴极和颗粒电极上负载微生物后形成的3D-BER-C对地下水中NO3--N的去除率为83.01%,对苯酚去除率是76.8%。(3)实验结果显示3D-BER-T对复合污染地下水中的苯酚去除效果优于3D-BER-C,但是3D-BER-C对NO3--N的去除效果好于3D-BER-T,两种单一的反应器都不能很好地处理NO3--N和苯酚。因此为能充分发挥不同阳极反应器对水中NO3--N和苯酚去除效果的优势,本研究将3D-BER-C和3D-BER-T进行了组合并形成了组合型3D-BER-TC,此组合型反应器对复合微污染地下水中的NO3--N和苯酚的去除率分别是96.32%和95.13%。(4)从门和属的水平上分析了微生物样品中的多样性,构建了微生物门水平的样品丰度饼图和属水平样品丰度柱状图,结果表明Proteobacteria(变形菌门)、Firmicutes(厚壁菌门)、Bacteroidetes(拟杆菌门)三种菌门所占比例较大,所占比例分别为75.35%、11.96%、5.93%。属水平上能进行厌氧硝酸盐呼吸,具有反硝化作用的Hydrogenophaga(噬氢菌属)所占比例最大。实验结果说明组合型3D-BER-TC反应器能够同时去除复合微污染地下水中的NO3--N和苯酚,组合型3D-BER-TC对NO3--N和苯酚的去除率均达到95%以上。
其他文献
2004年石墨烯的发现引发了科学界和工业界的热切关注,基于新型二维材料石墨烯的研究也被认为是能够席卷电子界的新一代革命浪潮。由于石墨烯超高的电子迁移率、高透光率、超
随着光伏、风能、潮汐能等清洁可再生能源发电规模不断增大,新能源分布式发电(distributed generation,DG)技术也愈加重要。微网作为承载分布式发电技术的重要载体,是未来分
拉索是工程中常用的构件,特别是在索撑桥梁体系中,索力的大小时刻影响着整个结构,所以无论在施工阶段还是运营阶段都是重点指标。在目前各种常见的索力识别方法中,振动法因操
随着信息社会的不断发展,信息技术已渗透至国民经济的各个领域,并对人们的工作、生活产生着巨大的影响。随着社会的进步,人员信息素养、个体在信息社会的适应力与创造力显得越发重要。如何以培养学生的信息素养为总的课程目标,注重培养学生的创新精神和实践能力,为培养信息时代合格公民打下基础,也已成为广大信息技术教学和研究人员共同关注的话题。在教学实施过程中,信息技术考试评价是不可缺少的部分,并能对教与学产生积极
钢筋锈蚀是造成桥梁服役性能退化的重要原因之一。碳纤维增强复合材料(CFRP)具有轻质、高强、耐腐蚀等优点,逐渐在桥梁建设中得到推广与应用。本文针对不同工况(常温干燥、常
氯代有机物是一类重要的化工原料和产品,被广泛用于医药、农药、印染和橡胶生产等行业,但大规模的使用导致生态环境中(特别是水体)氯代有机物的暴露水平提高。这些含氯有机物化学结构稳定,难降解,易生物富集,并且具有致畸,致癌,致突变等危害,对动植物的健康构成巨大威胁。相比于传统脱氯技术,电催化氢化还原脱氯技术(Electrocatalytic hydrodechlorination,简称EHDC)由可再生
传统教学受到西方二元论影响,教育重视理性思维的培养,轻视身体在学习中的作用。在这种“身心分离”的教育环境之下,教育逐渐步入一种“机械化”的状态。具身认知理论作为第二代认知科学,在认知心理学中开创了新的研究领域,同时为教学提供了新的发展方向。物理是一门以实验和探究为基础的科学学科,更应注重实践过程,将具身认知理论应用至物理教学中,既能培养学生对该课程的兴趣,也能通过自身身体的感知增强他们对该学科内容
本文以桑田休闲园为研究对象,探寻桑田休闲体验景观的设计方法。在当今我国“一带一路”建设的大背景下,蚕桑业作为丝绸之路的摇篮有着深远的影响,建设桑田休闲园对于延续和
工业废油资源化在生态保护、能源资源等方面具有重大意义,是实现我国工业经济可持续发展的重要保证。工业废油资源化的关键环节就是对其进行破乳脱水处理。目前单一的破乳脱水方法均无法满足高效性和经济性要求。鉴于此,考虑通过合理集成两种及以上的操作单元或工艺方法实现乳化液的高效脱水净化处理,提出了一种耦合高压电场和旋流离心单元的双场耦合强化分离系统。针对该系统,本文建立了基于群落理论的双场耦合强化分离系统数值
本文采用溶胶凝胶法和改良固相法,通过工艺的正交优化,制备了Na3V2(PO4)3/C(NVP/C)正极材料,通过碳包覆、掺杂和成分富钠等改性措施,获得了优良的综合电化学性能。采用NaOH、