電催化氧化法(fǎ)氧化能力強、占地面積小、易于控制(zhì),應(yīng)用前景(jǐng)十分廣闊(kuò)。陽極作爲影響污染物電催化氧化效(xiào)率與路徑的最主要因素,是提升電催化性能的重要突破口,引(yǐn)起了國内(nèi)外學者的廣泛關注與研究(jiū),以期制備出(chū)具備高效穩定催化活性和較低成本的理想陽極。
石墨相氮化碳(g-C3N4)是一種具有良好熱穩(wěn)定性和化學穩定性的光催(cuī)化材料,具有制備原料及(jí)制備方式多樣、形貌結構易調(diào)控等特征。g-C3N4及(jí)其改性材料在(zài)去除水體中重金屬、有機污染物和氨氮等污染物方面(miàn)得到高度(dù)關注。
反硝化厭(yàn)氧甲烷氧化(DAMO)過程是以甲(jiǎ)烷爲唯(wéi)一電子供(gòng)體、硝酸鹽或亞硝酸鹽爲電子受體的生物(wù)化學過程,這一過程在碳氮(dàn)元(yuán)素生物地球化(huà)學循環和控制全球溫室效應方面都(dōu)起着非常重要的作用。
以(yǐ)蒸氨廢水中篩選獲得的高(gāo)效好氧反(fǎn)硝化菌假(jiǎ)單胞菌(Pseudomonas sp. LV2)爲研究(jiū)對象,系統研究了LV2菌株(zhū)的好氧反硝化特性,以(yǐ)及不(bú)同碳源、培養溫度、C/N、轉速等(děng)因素對菌株(zhū)脫(tuō)氮效果的影響,并通過反硝化關鍵(jiàn)酶活性測定、氣體檢測及氮平衡(héng)實驗推(tuī)測菌株的好氧反硝化路徑。
對蘭州新區某化工廠高濃度硝基苯(NB)廢水進行(háng)雙鋁(lǚ)電極電(diàn)絮凝-氣浮工藝處理,探(tàn)讨了(le)該工藝處理高濃度硝基(jī)苯廢水的技術參數及硝基苯類有機物的降解過程。結果表(biǎo)明,在溶液初始pH爲9、電(diàn)流密度爲10 mA/cm2、極闆間(jiān)距爲3 cm、反應時間爲100 min時,硝基苯和COD的平(píng)均去除率分别爲(wèi)60.34%和12.10%。
爲探究高鹽廢(fèi)水中除(chú)硬和除矽的最(zuì)佳條件,分别進行了雙(shuāng)堿法混凝除(chú)硬實驗和鋁劑混凝除矽實驗,結合(hé)單獨除硬和除矽結(jié)果進行了加藥(yào)混凝同(tóng)時(shí)除硬除矽的實驗,并研究了同步加藥法和(hé)分步加藥(yào)法對除硬除矽效果的影響。