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镉主要来源于农业和工业生产。特别是合金、油漆、电镀生产与使用。镉能通过生物链经过生物富集作用转移到人体,引起人体肝脏损害、肾障碍和高血压等多种疾病。因此,对环境中镉的治理,特别是废水中镉的去除迫在眉睫。
郭平等进行固定化细菌胞壁吸附镉和铅离子的研究,结果表明,固定化细菌胞壁对镉和铅的吸附规律*,随着温度升高、重金属初始浓度提高和吸附时间延长而升高,在环境温度20℃、离子强度1Ixmol·L、吸附平衡时间2h和pH=6.0条件,镉离子和铅离子饱和吸附量分别为0.96txmol·L一和2.34I,mol·L,并且固定化菌体对镉离子和铅离子的吸附过程与Elovich和Temkin方程拟合。
赵忠良等进行了固定化啤酒废酵母吸附模拟废水中镉离子的研究,结果表明,通过单因素分析方法,在pH=6、吸附时间50rain、温度25℃、啤酒酵母添加量0.12g和Cd2+初始浓度90mg·L一条件下,固定化菌体对镉的去除率为79.82%,吸附量为16,16mg·g~。采用普通化学方法,吸附剂解析率达89.14%,在一定浓度范围,固定化菌体吸附过程符合朗缪尔方程 19日早盘唐山钢坯直发成交不佳,仓储现货3770-3780元/吨含税出库部分有成交;期钢震荡运行,现货市场商家谨慎操作为主,成品材个别品种出货可、整体偏弱,午后钢坯降30元/吨,现普碳150坯报3680元/吨,165矩形坯3700元/吨,20MnSi坯3780元/吨,现金含税出厂。势很平缓, 虽然具有波动变化, 但是峰谷不突出.黑臭水体光谱所表现出的这种特征可以作为其遥感识别的重要依据. 图 3(e)给出了针对GF-2传感器波段设置的不同类型实测水体光谱信息.对比图 3(d)和图 3(e), 可以看出GF-2的宽波段设置大大缩减了光谱信息, 使得黑臭水体和其他类型水体光谱特征的差异变小, 但仍然可以体现出不同类别水体的明显差异.例如, GF-2影像的第二波段(中心波长546 nm)对应水体550~580 nm出现的峰值, 但是黑臭水体的值低; 此外, 由于黑臭水体遥感反射率较低且在可见光范围变化平缓, 因此光谱值在GF-2影像一、二波段和二、三去除效果佳.刘等研究了粉煤灰对城市景观水体中磷的吸附性能,发现吸附反应符合Langmuir方程,粉煤灰吸附容量为23.15 mg?g-1,对水体中溶解态磷(DP)的去除效果为88.30%.但是粉煤灰处理污水过程中存在一些问题,首先,粉煤灰在形成过程中,部分气体逸出形成开放性孔穴,表面呈蜂窝状,具有吸附性能,而部分未溢出的气体被裹在颗粒内形成封闭性孔穴(Jin et al.,2012),降低了粉煤灰的比表面积,限制了其吸附容量,致使应用过程中投加量大,产泥量增加.其次,粉煤灰质量轻、密度小(表观密度为0.55~0.80 g?cm-3),其处理后的废水存在泥水分离困成分是糖蛋白、粘多糖、纤维素和核酸等。由于多数微生物具有一定线性结构,有的表面具有较高电荷或较强的亲水性,能与颗粒通过各种作用相结合,起到很好的絮凝效果。目前开发出具有絮凝作用的微生物有细菌、霉菌、放线菌、酵母菌和藻类等共17种。其中对重金属有絮凝作用的有12种。陈天等[7]利用从多种微生物中提取的壳聚糖为絮凝剂回收模拟工业废水中Pb2+、Cr3+、Cu2+,在离子浓度是100mgL的200mL废水中加入10mg壳聚糖,处理后溶液中Cr3+、Cu2+浓度都小于0.1mgL, Pb2+浓度小于1 mgL,得到了令人满意的结果。用微生物絮凝法处理废水安全 二是市场终端用户需求的不确定性。从厂商的销售情况来看,下游终端用户的有效需求在释放,汽车、家电等行业的主要终端用户产销两旺;到8月中下旬,高温天气将逐渐结束,各地的基础设施建设工程施工进度将加快,对钢材需求产生一定的影响。 二是环保减产效应显现。今年各地纷纷加大环保整治力度,自7月底、8月初环保督查组在各地开展督查工作以来,部分钢厂产量释放受到抑制,开工率和产能利用率有所下降。节池,以去除大块漂浮物,均化水质水量。调节池内设有预曝气的管道系统,利用鼓风机通入压缩空气,将污水充分混合,并使废水中的可溶性染料重新被氧化为不溶性物质,保证后续处理系统连续正常运转。物化处理系统采用化学混凝沉淀法。先调节废水pH值,然后加入混凝剂,去除废水中悬浮物和胶体物质,脱除大部分色度,并可改善水质,有利于后续处理。厌氧生化处理系统只发生水解和酸化作用。污水在兼性微生物的作用下进行水解酸化,使复杂且难降解的大分子有机物分解成易降解的小分子有机物,悬浮和胶体状的有机物降解成可溶性物质,使废水中具备对Pb2+进行胞内积累的能力, 从而导致了吸附率的下降.Zhu等(2016)研究了失活前后Mucoromycotesp. XLC对Cd2+和Ni2+吸附能力的差异, 结果表明, 造成活菌与失活菌吸附差异的主要原因是其胞内金属离子的含量变化.综合图 4可知, 对于活菌, 外源重金属的浓度对P. aeruginosa吸附Pb2+和Cu2+的影响有较大差异;而对于失活菌, P. aeruginosa吸附Pb2+和Cu2+的效果均随外源重金属浓度的增大而降低, 且Cu2+对Pb2+的影响要比Pb2+对Cu2+的影响更为显著.这一现象同样说明P. aeruginosa对于2种重金属的吸附机理不同, 菌体对Pb2+的吸附作用与菌体活性密切主要是由于水解酸化可将果胶、糖分等有机高分子降解为小分子,便于后续好氧处理。在厌氧出水进入好氧后,由于曝气充氧使茶多酚在很短的时间内全部被氧化。在好氧阶段当停留时间为12h,出水COD从1056mgL降到161mgL,去除率为85%,但出水呈红色且色度>50倍。分析原因主要是由于水中一部分在预处理中尚未沉淀下来的茶多酚在生化处理时很难被降解,只能被空气氧化,由酚类变成醌类、茶红素而呈现红色[5],因而在预处理阶段对茶多酚的去除是否*对于废水处理的效果是至关重要的。由于在预处理阶段很难将茶多酚去除*,而好氧对茶多酚基本双鸭山的医院污水消毒设备生产商