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相似文献
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1.
目前关于消毒副产物的研究主要集中在饮用水消毒和用泳池水消毒领域,而对于养殖水体中消毒副产物的生成研究却少有报道,而在土壤、沉积物及水体中广泛存在天然有机质(Natural Organic Matter,NOM)。文章就水产养殖水体消毒及卤代消毒副产物作简要阐述。  相似文献   

2.
饮用水使用氯化消毒产生的消毒副产物给人类健康带来了极大危害.利用XAD树脂与阴、阳离子交换树脂对贵州红枫湖水体中溶解有机质进行了富集分离,分成腐植酸、富里酸、疏水中性物质及亲水酸性、碱性及中性物质6种组分,比较了各组分在加氯消毒过程中卤代活性的大小及其三卤甲烷的生成情况,揭示了有机组分卤代活性与其结构之间的关系,并探讨了它们可能的来源,提出了相应的控制措施.结果表明,红枫湖水体溶解有机质以富里酸组分为主,占分离出总有机碳的56%.氯化消毒实验发现消毒副产物以三氯甲烷和一溴二氯甲烷为主,富里酸的卤代活性最强.结构分析显示各有机组分的卤代活性与紫外吸光系数和酚羟基含量之间具有显著相关性.6种分离组分的消毒副产物生成量中,富里酸是生成三卤甲烷的主要前驱物质,占消毒副产物总量的76%.有机组分的碳稳定同位素值与C/N比值表明,富里酸主要来自陆源有机物,其余组分兼有陆源和内源两种来源.因此,控制陆源污染是减少红枫湖消毒副产物前驱物的有效途径.  相似文献   

3.
介绍几种遗传毒理短期生物测试方法及其在饮用水中的应用,主要针对氯乙酸类和MX等饮用水消毒副产物(DBPs)的遗传毒性研究,研究结果表明,这些消毒副产物均有明显的诱变性。  相似文献   

4.
本文考察了不同种类天然有机物氯化消毒时生成消毒副产物情况。利用一系列的树脂,将地表水中的腐殖质进行富集和分类,得到天然水体中的富里酸和胡敏酸,富集结果发现在地表水的腐殖质中以富里酸为主,含量为83%。将富集到的富里酸和胡敏酸分别进行氯化处理,用电子捕获气相色谱仪测定消毒副产物。结果发现,相同底物浓度,相同消毒剂投量,富里酸氯化生成的消毒副产物要高于胡敏酸的,表明地表水体中富里酸是主要的消毒副产物的前驱物质。  相似文献   

5.
再生水地下回灌过程中溶解性有机物的去除研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在实验室通过模拟方法研究了城市再生水地下回灌后的水质变化,重点分析了土壤含水层处理(SAT)对再生水中溶解性有机物(DOM)及消毒副产物的前体物去除效果.结果表明,在系统稳定时期,SAT对溶解性有机碳(DOC)平均去除率为37.2%.利用XAD树脂分离出再生水中占最主要DOM的3个部分:疏水性有机酸(HPOA)、过渡亲水性有机酸(TPIA)和亲水性有机物(HPI). HPOA、TPIA和HPI在SAT中去除率分别为33.9%、21.5%和44.1%.再生水有较高的消毒副产物生成势(BPDFP),经过SAT后三卤甲烷生成势THMFP和卤乙酸生成势HAAFP分别降低了11.0%和21.5%,但单位质量DOC的BPDFP却升高了,Specific THMFP和Specific HAAFP分别增大了42.4%和25.7%.即经过SAT处理后再生水中的消毒副产物的前体物浓度会减少,但是剩下的难降解的DOM有更高的氯化活性.  相似文献   

6.
[目的]研究二氧化氯消毒副产物的形成和各种操作参数的影响。[方法]采用腐殖酸作为模拟废水进行试验,考察高纯二氧化氯在饮用水消毒过程中三氯甲烷和二氧化氯无机副产物的生成情况,研究温度、反应时间、pH、腐殖酸浓度和二氧化氯浓度等因素对饮用水中三氯甲烷和无机副产物形成的影响。[结果]有机物浓度、二氧化氯浓度是三卤甲烷形成的主要因素,三卤甲烷的含量随着腐殖酸浓度的增加而增加,但反应4 h后低于7μg/L,当二氧化氯浓度大于1.2 mg/L时,可产生大量的三卤甲烷,而pH的影响不大,温度有一定影响。无机副产物的形成与ClO2/TOC的值有较强的关联,pH为6和7时的ClO3-和ClO2+ClO2-+ClO3-的含量要高于在其他pH时的含量。[结论]该研究可为有效控制三卤甲烷的形成提供参考。  相似文献   

7.
[目的]了解铜绿微囊藻与摇蚊幼虫代谢产物消毒副产物的生成特性.[方法]研究了摇蚊幼虫与铜绿微囊藻代谢产物生成消毒副产物的规律.[结果]铜绿微囊藻与摇蚊幼虫共存时代谢产物中消毒副产物的含量远小于两者单独氯化消毒产生副产物之和.两者共存时副产物的变化趋势与单独存在相同,在不同的反应条件下生成的消毒副产物的规律也各不相同,具体表现为:三氯甲烷(TCM)、水合氯醛(CH)、二氯乙酸(DCAA)、三氯乙酸(TCAA)、1,1,1-三氯丙酮(1,1,1-TCP)的生成量均随投氯量的增加而增大,1,1-二氯丙酮(1,1-DCP)的浓度随投氯量的增加而先增大后减小;延长反应时间可促进TCM、DCAA的生成,而TCAA、1,1-DCP、1,1,1-TCP的浓度则先增大后减小,CH的变化不明显;pH有利于TCM的形成,在酸性条件下DCAA的浓度增大,而在碱性条件下保持不变,CH、TCAA的最高浓度出现在pH为7时,1,1-DCP、1,1,1-TCP的浓度则随pH的增加而逐渐减少;TCM、DCAA和TCAA均随温度的升高而逐渐增加,CH、1,1-DCP和1,1,1-TCP均是在20℃时达到最大,温度继续升高,浓度反而下降.[结论]为饮用水处理过程中摇蚊幼虫和铜绿微囊藻2种生物污染的防治提供了理论依据.  相似文献   

8.
采用紫外-氯消毒技术去除水中的农药类内分泌干扰物阿特拉津,利用高效液相色谱(HPLC)测定水中阿特拉津残留浓度,并以液相一质谱联用(LC-MS、LC-MS/MS)技术鉴定其消毒副产物.结果表明,紫外-氯联合消毒技术能有效去除水中的阿特拉津.阿特拉津在紫外消毒过程中迅速降解,主要表现为脱氯羟基化作用,主要产物为2-羟基-4-乙胺基-6-异丙胺基-1,3,5-三氮苯(OIET),次要反应为氨基侧链脱烷基、氧化以及脱水成烯反应.后续加氯过程对阿特拉津及其主要产物没有明显的去除效果,但能有效去除乙烯胺类产物,且不明显引入消毒副产物,是一种安全有效的水处理工艺.  相似文献   

9.
地下水中常见离子对催化还原去除硝酸盐的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用间歇式完全混合反应器对催化还原硝酸盐进行试验性研究,考察了水中共存离子对硝酸盐还原特性的影响。结果表明,Cl-、SO42-对硝酸盐的去除效率没有产生影响,而HCO-3的存在,则会导致硝酸盐的去除效率降低,最终形成的副产物NH 4浓度增加;水中的阳离子对硝酸盐的去除效率则以下列次序增加:K 相似文献   

10.
氯化消毒是本世纪初以来一直沿用的饮水消毒方法,它具有价格低廉、效果良好、使用方便等特点.但在三废污染日益严重的今天,氯化消毒不但不能控制水的色、嗅、味,而且还出现了更为令人担心的问题,这就是投量很高的氯与水中含量也很高的有机物形成的三氯甲烷(又称氯仿)明显增加,毒理实验证明一定剂量(每日477mg/kg)的氯仿会使小鼠致癌.虽然,目前水中含氯有机物对人体健康的影响,看法尚不一致,如有的认为水中三氯甲烷的含量不会使人急性中毒,但是它们的存在,指示我们必须加强自来水的监测,改善水处理工艺,改换消毒剂,尽可能减少三氯甲烷的含量.在改换消毒剂方面,目前研究较多且有实用价值的是臭氧和二氧化氯,国内外对臭氧的研究和使用已有一定的历史,故本文着重介绍二氧化氯在饮用水处理中的应用.  相似文献   

11.
在选择有机肥发酵剂的高效菌株组合及研制有机肥发酵剂的工艺流程的基础上,利用有机肥发酵剂对有机肥及有机物料进行发酵,以自然发酵为对照,明确了有机肥发酵剂对有机肥及有机物料分解的效果。与国外同类产品相比,有机肥发酵剂对高纤维有机物料的发酵效果好于EM,对蛋白质类有机物料的发酵效果与EM相近。同时明确了有机物料接种有机肥发酵剂的操作技术。  相似文献   

12.
为解决在好氧高温堆肥时常出现有机肥料产品pH值过高的问题。为盐碱地改良以及喜酸性作物种植需要,满足有机肥料新标准的要求,开展微酸性有机肥料生产工艺研究。从生产发酵工艺着手,通过需氧情况、原料以及调酸辅料的添加3个方面进行分析,摸索到一条适合工厂化并且简单可操作的发酵生产工艺。研究结果表明,通过添加味精下脚料调酸辅料,并且经过间隙性发酵达60d,能够获得符合标准的有机肥料产品,并在腐熟后7d左右时间均符合微酸性肥料要求。  相似文献   

13.
有机固体废弃物引起的环境污染风险日益增加,好氧堆肥是对有机固体废弃物进行资源化利用的研究热点。微生物是驱动有机固体废弃物进行生物转化的主要分解者,在好氧堆肥中扮演着重要角色。研究有机固体废弃物资源化处理过程中的微生物群落以及相关物质转化的功能基因,对促进有机物矿化、控制氮素流失、减少臭气排放、生产优质有机肥产品实现资源循环利用等具有重要意义。好氧堆肥中的微生物因受其复杂的环境因素的影响而发生变化。近年来,随着分子生物学、高通量测序技术的发展,在好氧堆肥中的微生物多样性及氮硫物质转化等研究方面获得诸多进展。重点阐述了基于好氧堆肥工艺的有机固体废弃物生物转化过程的研究进展,主要包括好氧堆肥过程中的微生物多样性、微生物群落演化机制,以及环境因子对微生物群落结构演化过程的影响机制等方面,为构建生物转化模型,调节好氧堆肥中的生物转化过程及提升有机固体废弃物高效生物转化技术提供科学依据。  相似文献   

14.
张倩  杨晓波  周达诚 《安徽农业科学》2009,37(27):12898-12899
[目的]为研究加氯消毒过程中细菌物质生成卤代乙腈的情况。[方法]对水体中常见的5种细菌,按照UFC方法,测定了其生成N-DBPs和HANs的量,同时考察了溴离子对细菌加氯形成HANs的影响。[结果]细菌B1的单位耗氯量最大(1.96mgCl3/mgC),B5最低(0.45mgCl2/mgC);5种细菌加氯处理后有微量的TCAN生成,生成的DCAN随细菌TOC浓度呈近似线性关系;氯代HANs生成量占总HANs比例减少,溴代HANs随溴离子浓度的增加而在一定程度上增加。[结论]5种细菌均能生成HANs,以DCAN为主;溴离子对细菌物质生成HANs的影响较大。  相似文献   

15.
苹果醋生产工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
李莉  田士林 《安徽农业科学》2006,34(16):4098-4099
以富士苹果为原料,探讨了酿制苹果醋的生产工艺和成品品质,研究了发酵过程中酒度、糖度和酸度的变化,确定了苹果醋生产的最佳工艺流程和生产条件。制得成品中含有丰富的有机酸、氨基酸、维生素和矿物质,是一种时尚的保健饮品。  相似文献   

16.
采用堆肥工艺将农作物秸秆转化为有机肥还田是秸秆资源化利用的有效手段。本文以油菜秸秆为主要原料,通过添加腐熟菌剂及调节发酵原料组分,研究油菜秸秆腐熟发酵最佳工艺。结果表明:腐熟菌剂、碳氮比及氮源对油菜秸秆腐熟发酵影响显著,其中油菜秸秆添加腐熟菌剂和15%菜籽枯,发酵物料碳氮比为25∶1,堆肥效果较好,发芽率指数为73.5%。  相似文献   

17.
[目的]为大白菜珍贵遗传材料的保存提供参考。[方法]以受细菌污染的大白菜非整倍体组培苗和田间植株为材料,以常规消毒处理为对照,分别采用常规消毒+培养基中添加不同抗生素和农用杀菌荆预处理+常规消毒对组培苗和外植体(取自田间植株)进行处理,研究不同处理对污染的控制效果。[结果]对照组组培苗培养7、14d时,污染率分别为9.1%和36.4%,培养基申添加100mg/L氨苄青霉素可有效控制污染;常规消毒外植体接种7d后污染率迭58,8%,杀菌剂预处理+常规消毒可有效控制真菌对外植体的污染,但对细菌无明显作用。[结论]培养基中添加氨苄青霉素、采用合适杀菌剂对外植体进行预处理可有效控制大白菜非整倍体组织培养过程中的污染。  相似文献   

18.
徐飞  黄茂芳  李积华  胡荣锁 《安徽农业科学》2009,37(25):12176-12178
[目的]研究成熟香蕉果肉淀粉酶解特性。[方法]以成熟香蕉为原料,采用淀粉酶有限水解法,研究其果肉淀粉酶解特性过程中纤维素的总提取率及大分子产物得率,并通过二次回归通用旋转组合设计及响应面分析确定最佳工艺参数。[结果]通过响应面分析建立了成熟香蕉果肉淀粉酶解特性研究过程中大分子产物数学模型。采用SAS的脊岭分析得到淀粉酶酶解香蕉的最佳条件工艺为:酶解温度53.32℃,酶解时间8.67min,加酶量2.130ml,其产物得率达到最高为8.85%,是CK的4.38倍。[结论]响应面分析表明,随着反应时间的增加,大分子产率逐渐上升,但当时间到达一定值后,大分子产物得率趋向稳定;随着酶解温度的升高和酶解时间的加长,大分子趋于减少,最后即酶解过度后完全消失,进而导致大分子产物得率下降。  相似文献   

19.
生物拆分法制备D-天冬氨酸   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]利用L-天冬氨酸-β-脱羧酶生物转化拆分DL-天冬氨酸得到D-天冬氨酸的工艺过程。[方法]研究了碳源、有机氮源、转化过程pH值和转化温度对发酵液L-天冬氨酸-β-脱羧酶酶活力的影响,探讨了L-天冬氨酸-β-脱羧酶的热稳定性及L-丙氨酸对L-天冬氨酸-β-脱羧酶热稳定性的影响,并测定了拆分产物的主要指标。[结果]糖类对该酶的生物合成有明显的阻遏作用,而富马酸和苹果酸是很好的碳源物质。有机氮源中蛋白胨浓度对发酵液酶活力的影响较大,当牛肉膏浓度为0.2%,玉米浆为1.0%,蛋白胨为1.0%时发酵液酶活力可以达到最高。转化过程最适pH值为6~7。转化过程最适温度50℃。温度超过60℃酶失活比较严重。浓度6.0%以上的丙氨酸能显著提高转化过程中酶的热稳定性。[结论]利用D-天冬氨酸和L-丙氨酸的等电点的差异来分离提取D-天冬氨酸的制备工艺,其工艺简单,原料价格适宜,提取方便,工艺路线要比其他方法更便捷,更容易产业化。  相似文献   

20.
[目的]研究碳源对低有机质含量污泥生物减水工艺参数的影响。[方法]以城镇生活污水处理厂污泥为基质,以稻草、木屑、回料污泥为调理剂,研究碳源对低有机质含量污泥生物减水工艺参数的影响。[结果]对于低有机质含量污泥(30%左右),用30%的回料将湿污泥的初始含水率调节为60%,再混合15%~20%的稻草,采用间歇式翻堆和强制通风,污泥的含水率在7~10 d降低至50%以下,达到污泥生物减水的目的。[结论]该研究为低有机质含量污泥生物减水工艺的优化提供了参考。  相似文献   

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