【摘 要】
:
有害藻华是一类典型的海洋生态灾害,严重威胁着海洋生态健康,近年来,人类活动的加剧导致有害藻华暴发次数和面积逐年提升,人们对藻华灾害的全面监测、及时预警和应急处置提出了更高的要求。改性粘土法是一种有效的有害藻华应急处置方法,进一步提高其治理效能一直是该领域的研究热点。本研究采用复合方法强化改性粘土的絮凝作用,融合铁系与铝系絮凝剂的优点,将聚合氯化铝和氯化铁复合,考察了铁铝复合改性粘土的除藻机制,研发
【机 构】
:
中国科学院大学(中国科学院海洋研究所)
【出 处】
:
中国科学院大学(中国科学院海洋研究所)
论文部分内容阅读
有害藻华是一类典型的海洋生态灾害,严重威胁着海洋生态健康,近年来,人类活动的加剧导致有害藻华暴发次数和面积逐年提升,人们对藻华灾害的全面监测、及时预警和应急处置提出了更高的要求。改性粘土法是一种有效的有害藻华应急处置方法,进一步提高其治理效能一直是该领域的研究热点。本研究采用复合方法强化改性粘土的絮凝作用,融合铁系与铝系絮凝剂的优点,将聚合氯化铝和氯化铁复合,考察了铁铝复合改性粘土的除藻机制,研发不同Fe含量的铁铝复合改性粘土,以期提高铝系改性粘土的絮凝除藻能力。另外,针对有害藻华治理研究中存在实验室用量与现场用量表征不相同问题,进行了改性粘土室内用量和现场用量转换关系的初步探究。上述研究为改性粘土应急消除有害藻华的进一步推广应用提供参考。主要结果如下:(1)考察了铁铝复合改性粘土对东海原甲藻(Prorocentrum donghaiense)、赤潮异弯藻(Heterosigma akashiwo)、塔玛亚历山大藻(Alexandrium tamarense)和微绿球藻(Nannochloris oculata)的去除效率。结果表明,铁盐的引入对铝系改性粘土去除藻华生物的效率具有提升作用,该作用随Fe含量的增加而增大,最高可达20%-30%。通过现场实验,验证了复合改性粘土的除藻效果,并发现铁系改性粘土更适合用于对微微型藻的去除,相比铝系改性粘土,对微微型藻的去除效率最高可提升30%-40%。(2)本研究采用扫描电镜、Zeta电位仪和粒子成像测速仪测定了复合改性粘土在海水中的形貌特征、表面特征和絮体特性。结果表明,铁铝复合改性粘土体系中,随Fe含量的增多,铁铝复合改性粘土表面正电位最高可提升15%,有效提升对藻细胞的电中和作用;改性粘土絮体的稳定絮凝体指数(γ)降低,絮体强度增加,从而增强了改性粘土的絮体稳定性;并且改性粘土絮体结构从松散网状结构转变为密实片状结构,有效提升对藻细胞的包埋效果。(3)实验室和现场分别采用体积浓度和单位面积喷洒量来表示改性粘土的有效用量,如何转换这两者之间的关系呢?本文设计了不同高度和不同面积的容器,探讨了藻细胞不同分布高度和分布面积对改性粘土絮凝效率的影响。研究发现,在体积浓度和单位面积喷洒量两种用量方法下,藻液面积和藻细胞去除率的关系均为减速增长曲线,可用非线性方程来定量描述;对比室内试管实验,模拟现场实验拟合方程的转换结果与室内实验结果相吻合,证明可以通过藻细胞分布面积来进行实验室与现场用量的转换。
其他文献
翻译实践报告以应用翻译功能对等论为理论基础,选用俄罗斯石油天然气建筑部门颁布的关于水下穿越建设的相关内容作为翻译材料。本篇论文由翻译实践总结、译文和原文三部分组成。通过翻译与俄罗斯石油天然气建筑部门颁布的关于水下穿越建设相关俄语材料,以功能对等为理论指导,具体分析在翻译材料的过程中遇到的问题,并对翻译方法进行了归纳总结。在翻译实践总结的前言部分介绍选题的来源、原因、论文研究意义和创新之处。除此之外
纳豆(Natto)是一种由枯草芽孢杆菌发酵的传统大豆食品,其制备方法是将浸泡过的大豆种子蒸煮,然后接种纳豆芽孢杆菌并进行孵育。纳豆激酶是纳豆芽孢杆菌产生的枯草杆菌丝氨酸蛋白酶,同时也是枯草芽孢杆菌分泌的一种胞外酶。因其具有很强的溶血栓能力,并且在肠道中足够稳定,使该酶成为口服溶栓治疗的有效药物。经验证纳豆激酶不仅具有安全性和易于批量生产的优点,纳豆激酶还具有其他应用价值,包括治疗高血压、阿尔茨海默
世贸组织改革是2019年的国际经济时事的热点之一。本次口译选择的语料为关于2019世贸组织改革的两段访谈节目。语料内容主要是各国专家学者对世贸组织改革的观点和看法。材料紧贴当前时事热点,说话者语速较快,涉及多国口音,专业词汇较多,译员需有一定的背景知识储备。本次口译实践采用交替传译的方式进行。作者采用释意论作为本次翻译实践的指导理论,将理论与实际相结合,对口译过程中出现的问题进行分析与讨论。本论文
本文是基于情感认同的对外汉语古诗教学设计。情感认同即从思念、离愁、爱慕等这些人类共有的普遍情感出发,以留学生来到中国后,情感变化的不同阶段为古诗的选择依据,使学生在认同和肯定的情感中学习古诗,了解中华文化,树立中国思维,从而知华友华,达到中西文化的共通,而并非对立。论文共分为四章。第一章为绪论,从选题来源和意义、研究思路和方法、创新之处和研究现状进行阐述,说明本文选题的研究价值和空间;第二章为对外
水平井蒸汽吞吐开采是目前开采稠油的一种常用技术,具有产层泄油面积大、采油指数高、生产压差小、无水采油期长等优势。水平井最大的缺点是由于水平井的井身与油藏平行,经过多轮次蒸汽吞吐后,出现井间汽窜干扰现象,且水平井发生水突破之后含水率急剧上升,使得蒸汽吞吐效果变差。如果水平井见水之后堵水措施采取不及时,会使产油量大幅降低,甚至会完全水淹,从而增加设备运行成本,降低经济效益。本文主要研究蒸汽吞吐水平井的
运动目标跟踪技术在智能监控、人机交互、虚拟现实和军事等领域有着极其重要的应用价值。然而,在光照变化、目标遮挡等复杂场景下,运动目标跟踪仍然是一个具有挑战性的课题。众所周知,人类能很容易地将特定目标从复杂场景中分离出来,并对其进行分类和识别,这与人类拥有一套完善的视觉感知、学习和记忆机制密切相关。为此,本文将深度学习和人类记忆机制的引入目标跟踪,以解决运动目标遮挡、场景突变以及目标姿态变化等问题。论
随着当今世界对环境污染问题的愈加重视,可再生能源的快速发展逐渐成为目前的主要趋势,而高比例可再生能源的加入会使得原有的电力系统在整体结构上呈现出更加明显的灵活性和不确定性。此外,对于电力系统而言电力需求受供应主体多元化、价格协商可变动等因素的影响,需求弹性和用户参与需求响应的能力也不断增大,这都给市场环境下的负荷预测和三相负荷平衡问题带来了巨大挑战。因此在此背景下研究能够精确地预测出用户在未来一段
锂离子电池自成功商业化以来得到广泛的关注与应用,已经成为当前便携设备的主要电源,并逐渐占领新能源型电车、储能电站等市场亟需发展具有更高能量密度与更高安全性的下一代电池技术。锂硫(Li-S)电池。伴随着近年来新能源产业的快速发展,当前锂离子电池在能量密度、安全性能等方面无法满足需求,理论能量密度为2600 Wh/kg,同时硫资源广泛,成本低廉,被认为是最有希望的下一代电池技术之一,近年来引起了广泛的
随着我国能源需求和战略储备的急剧增长,储罐正向大型化、群罐化方向发展。目前我国处于强震高发期,强震作用下地基土体会发生明显的变形,可能会引发罐体焊缝开裂,导致储油外泄,一旦着火将会酿成灾难性事故,因此保证大型储罐的安全运营非常重要。地震时不仅单个罐体与地基土体之间,而且相邻的罐体之间通过土体都存在着相互作用。然而在我国现行设计规范和标准中,关于储油罐的抗震设计均按刚性地基假定,并没有考虑土体与罐体
绝大多数海洋工程装备服役于海洋大气环境中,海洋大气腐蚀不仅造成巨大的经济损失,还威胁着工程人员的生命安全。保护海洋大气环境中材料,使其免受于腐蚀的侵害,是研究者们需要解决的重大问题。基于荷叶效应,研究者们设计制备了许多具有优秀海洋大气腐蚀防护性能的超疏水表面。然而随着研究的深入,荷叶效应的腐蚀防护机制已经不能够满足材料保护的需求。理论上,超疏水表面的液滴自弹跳行为能够自发去除作为腐蚀介质的液滴,有