导读:本文包含了难降解有机物论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:有机物,垃圾,废水,晚期,生物,磷酸盐,乙酸。
难降解有机物论文文献综述
张超伟,张立秋,李叔更,李宏,薛嘉俊[1](2019)在《聚硅酸铝铁对晚期渗滤液难降解有机物的絮凝研究》一文中研究指出采用聚硅酸铝铁为絮凝剂,聚丙烯酰胺为助凝剂对晚期垃圾渗滤液进行混凝沉淀处理,采用单因素试验分别研究了聚硅酸铝铁投加量、pH、聚丙烯酰胺投加量对有机物、浊度去除的影响,并进行了叁因素叁水平正交试验探究了最佳投加工况。试验结果表明,当聚硅酸铝铁投加量为5.1 g/L,pH为6,聚丙烯酰胺投加量为2 mg/L时,晚期垃圾渗滤液中的有机物可被有效去除,COD最高去除率可达62%,其中UV_(254),TOC去除率分别均可达51%、63%,出水浊度可降低70%。混凝处理出水与未经任何处理原液经叁位荧光光谱法进行了有机物成分分析,多种难降解有机物均得到有效去除,其中富里酸类物质去除效果最好,去除率可达43%。(本文来源于《广东化工》期刊2019年22期)
宋雨轩,宋鑫龙,张晓丽,房东莹,李兆兴[2](2019)在《白腐真菌处理对难降解有机物污染物的研究进展》一文中研究指出白腐真菌是一类可以有效降解木素的丝状真菌,由于其降解酶系特异性较低,因此,对于多种难降解有机污染物都能够显示出一定的降解效果,并且它的作用效果比较明显,所以,在生物修复中具有良好的应用前景。目前,对于白腐真菌处理难降解有机物所进行的研究已经开展了许多,并取得了很多的研究成果,这些研究成果也为今后白腐真菌应用于实际提供了理论基础和指导方法。主要讲述白腐真菌在处理难降解有机污染物研究进展,为以后开展的研究的进行做好铺垫。(本文来源于《辽宁农业科学》期刊2019年05期)
李彦澄,刘邓平,李蕾,李江,吴攀[3](2019)在《难降解有机物微生物共代谢技术研究进展》一文中研究指出结合有关共代谢的研究现状,介绍了用于共代谢研究的难降解有机物种类,主要为芳香族化合物、含氯化合物、抗生素、药品及个人护理用品、部分实际工业废水等。重点介绍了具有共代谢功能的微生物,主要为甲烷氧化菌、假单胞菌和氨氧化菌等,并讨论了微生物共代谢技术的研究现状,进一步提出促进共代谢技术发展的研究方向。(本文来源于《现代化工》期刊2019年11期)
姚磊,马涛,张列宇,席北斗,赵琛[4](2019)在《厌氧共代谢处理晚期垃圾渗滤液中难降解有机物的研究》一文中研究指出选取葡萄糖、淀粉和草酸作为共代谢基质,采用厌氧培养方式进行一系列静态批次实验,研究不同共代谢基质和不同投加量对晚期垃圾渗滤液中难降解有机物的降解影响。结果表明:葡萄糖、淀粉和草酸对晚期垃圾渗滤液中难降解有机物的降解均有促进作用。草酸、葡萄糖和淀粉最佳的投加量分别为50、10和10 mg/L,最佳的投加量下难降解COD去除率分别为43.00%、37.80%和32.60%。不同基质条件下的难降解有机物的降解过程均符合一级动力学规律,最佳的投加量下反应速率顺序为:K_(草酸)>K_(葡萄糖)>K_(淀粉)>K_(空白)。叁维荧光光谱分析表明添加共代谢基质促进了类富里酸的降解,而对类胡敏酸的降解没有显着效果,出水中腐殖质的腐殖化程升高。红外光谱分析表明经厌氧共代谢作用后,晚期垃圾渗滤液中酰胺、苯环相关的官能团减少,而与有机羧酸类相关的官能团增多。(本文来源于《水处理技术》期刊2019年08期)
柴晴雯,吕艳,张周,李炜,刘芳[5](2019)在《Cu_2O@ZnO复合光催化剂对难生物降解有机物的光降解》一文中研究指出通过改进的浸渍-还原-空气氧化法成功制备了Cu_2O@ZnO复合光催化剂,考察Cu_2O@ZnO对对硝基苯酚(PNP)和聚丙烯酰胺(PAM)2种不同化学结构污染物的光催化效果,同时探究了催化剂的稳定性和降解机制.结果表明,在模拟太阳光照射下,当铜锌物质的量比为0.15时,Cu_2O@ZnO复合光催化剂具有最佳的光催化降解性能,其中对硝基苯酚的光催化降解率为98.2%,聚丙烯酰胺光催化降解率为99.7%.基于X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、光致发光(PL)光谱、紫外-可见(UV-Vis)吸收光谱等表征手段可以推断,Cu_2O和ZnO形成Ⅱ型异质结,有效地抑制光生电子空穴对的复合.自由基捕获实验指出超氧自由基和空穴为主要活性物种,经过4次循环使用后光催化剂仍具有很高的光催化性能.(本文来源于《中国环境科学》期刊2019年07期)
李彦澄,刘邓平,李蕾,李江[6](2019)在《制浆废水难降解有机物处理技术研究进展》一文中研究指出制浆造纸工业废水中含有大量不同种类的难降解有机物,常规生物处理后,多数难降解有机物未得到有效降解,导致生物处理后的出水色度高、污染物复杂、可生化性差,并具有生物毒性,难以达到排放标准,需经过后续处理后才能排放水体。结合制浆废水难降解有机物的研究现状,重点阐述物化处理技术和强化生物处理技术在制浆废水难降解有机物中的应用,并分析现有处理技术存在的问题,进一步提出相应的研究方向,为造纸行业的可持续发展提供技术支持。(本文来源于《广东化工》期刊2019年12期)
冯梅,陈炜鸣,潘旭秦,李启彬,刘丹[7](2019)在《UV-Fenton体系处理准好氧矿化垃圾床渗滤液尾水中难降解有机物》一文中研究指出采用紫外(UV)耦合Fenton反应产生活性氧物种降解准好氧矿化垃圾床渗滤液尾水中的难降解污染物.考察了初始pH值、双氧水和二价铁(Fe~(2+))投加量对污染物去除效能的影响,并采用醇类猝灭实验和叁维荧光技术解析了体系产生的主要活性氧物种及其腐殖质的降解机制.结果表明,UV-Fenton体系可协同、有效地处理准好氧矿化垃圾床渗滤液尾水中的污染物.增大双氧水和二价铁投加量可提高体系降解有机物的能力与反应速率,初始pH值为3.0时有机物降解效果最佳,中性与碱性环境均会显着抑制体系对有机物的降解.在H_2O_2投加量为0.084 mol·L~(-1),Fe~(2+)投加量为0.056 mol·L~(-1),初始pH值为3.0的条件下,渗滤液尾水COD去除率与反应速率常数最终分别为77.22%和0.04679.经UV-Fenton体系处理后,得益于体系主要的活性氧物种·OH与O■对渗滤液尾水中芳香类有机物质的有效降解,同时,可见区荧光峰值降低了51.00%,紫外区荧光峰值先增大后减小.因此,渗滤液中大分子物质大幅减少,小分子物质相对增多.(本文来源于《环境科学学报》期刊2019年09期)
闫奇[8](2019)在《NTA-Fe(Ⅲ)/PMS体系对水中难降解有机物效能及机理研究》一文中研究指出在过去的几十年里,无处不在的有机污染物给整个世界造成了严重污染,随着现代有机工业废水处理技术的发展,基于硫酸根自由基(SO_4~(?-))的过硫酸盐技术是一种新型高级氧化技术(AOPs),可以有效地降解有机污染物。相比传统的芬顿氧化技术,活化过硫酸盐产生的硫酸根自由基在废水中半衰期更长(4 s)、能降解传统芬顿技术降解不了的有机污染物,例如叁嗪类物质。同时过硫酸盐比过氧化氢的稳定性更好,能在废水中存在几个月之久。由于有机络合剂氮川叁乙酸能有效的络合Fe(Ⅲ),能有效防止铁在中性和碱性条件下发生沉淀现象,同时加快Fe(Ⅲ)向Fe(II)的转化效率,从而起到加快活化PMS的效果。本文以Fe(Ⅲ)活化过一硫酸氢钾(PMS)为基础,探究了无机络合剂磷酸盐和有机络合剂氮川叁乙酸(NTA)对Fe(Ⅲ)/PMS降解阿特拉津,苯甲酸,硝基苯的影响。进一步探究其降解机理。实验表明:(1)Fe(Ⅲ)/PMS体系能在pH=5、8下对阿特拉津和苯甲酸降解90%以上,而该体系对硝基苯的降解有限。(2)磷酸盐能在一定程度上对PMS进行活化,对阿特拉津,苯甲酸和硝基苯进行降解。同时磷酸盐还能络合Fe(Ⅲ)形成稳定致密的螯合物,阻碍了Fe(Ⅲ)对PMS进行活化,硫酸根自由基的量也减少,与之相对应的阿特拉津,苯甲酸效能的降低。(3)有机络合剂氮川叁乙酸能很好的络合Fe(Ⅲ)形成螯合物对PMS进行有效的活化,拓宽了Fe(Ⅲ)/PMS降解有机污染物的pH范围,使阿特拉津和苯甲酸的效能得到大幅度增加,同时也会使反应过程中硫酸根自由基的量大幅度的增加。(4)磷酸盐的存在会影响氮川叁乙酸和Fe(Ⅲ)的有效络合,造成氧化剂PMS不能得到充分的氧化,使阿特拉津和苯甲酸效能降低,硫酸根自由基含量急速下降。(5)通过对反应过程中硫酸根自由基和羟基自由基含量进行检测发现,Fe(Ⅲ)活化PMS体系降解目标污染物是以硫酸根子自由基为主,羟基自由基为辅。磷酸盐与Fe(Ⅲ)络合抑制硫酸根自由基的生成,氮川叁乙酸与Fe(Ⅲ)的络合能促进硫酸根自由基的生成。(6)通过甲醇和叔丁醇的抑制实验表明,甲醇由于能捕获羟基自由基和硫酸根自由基,能够有效的抑制目标污染物的降解,而叔丁醇由于只能捕获羟基自由基,所以对目标污染物的抑制有限,同时也进一步证明了该体系是以硫酸根自由基为主,羟基自由基为辅。以NTA-Fe(Ⅲ)/PMS体系处理剩余活性污泥,探究对污泥脱水性能的影响。在最佳优化条件NTA=156.25 mg/g.Vss,Fe(Ⅲ)=PMS=125 mg/g.Vss下,NTA-Fe(Ⅲ)/P MS体系调节剩余活性污泥并有效的改善其脱水性能。实现对毛细吸水时间降低80%,比阻下降90%,以及滤饼含水率下降60%。在5 min以内基本上可完成对毛细吸水时间降低80%,表明该体系能快速处理剩余活性污泥改善污泥脱水性能。(本文来源于《南昌航空大学》期刊2019-06-01)
段明梦,王帅,黄道友,许超,王辉[9](2019)在《易降解有机物及其施加方式对高粱吸收镉的影响》一文中研究指出为探明易降解有机物及其施用方式对高粱吸收镉的强化效应,通过盆栽试验探讨了2 mmol·kg~(-1)草酸(OA)、2 mmol·kg~(-1)柠檬酸(CA)和1 g·kg~(-1)水溶性有机肥(DOF)分次(1~4次)施加对土壤中镉(Cd)的活性、高粱(Sorghum bicolor L.)生长及对Cd吸收的影响。结果表明:施加OA、CA和DOF提高了土壤中Cd的活性,且OA、CA分4次施加和DOF 1次施加时,土壤中DTPA-Cd含量最高,分别比CK显着增加了11%、30%和29%;OA、CA和DOF 1次施加对高粱生物量无显着影响,分2次施加则显着抑制了高粱生长,其中DOF处理的生物量较CK下降38%;OA、CA和DOF分2~3次施加促进了高粱对Cd的吸收,高粱根部、地上部中的Cd含量及富集系数显着高于CK;OA、CA分3次施加和DOF 1次施加时,高粱地上部分Cd积累量分别比CK显着增加了17%、30%和31%。总体来看,分3次施加CA对土壤Cd活化及高粱吸收Cd的效果最好。(本文来源于《农业环境科学学报》期刊2019年05期)
张银双[10](2019)在《煤气化废水中难降解含氮有机物萃取脱除和高级氧化》一文中研究指出煤气化废水是煤加压气化过程中粗煤气冷凝水循环使用后的排污水和煤气净化洗涤过程中产生的洗涤废水。废水中除含有酚类物质外,还含有大量难生化降解的含氮有机物。含氮有机物具有高生物毒性、难生化降解、种类多而杂的特性,其对后续生化处理中的微生物产生一定的毒害作用,抑制微生物的生长,难以被生化处理消化降解,最终影响回用水水质。在对煤气化废水的研究中,不应该忽视含氮有机物的存在。因此,本文就是针对难降解含氮有机物开展萃取脱除和高级氧化降解。本文以新疆某煤制气废水和大唐克旗煤气化废水为样本进行含氮有机物的测试分析,并结合文献调研,对煤气化废水中特征污染物进行种类和含量的分析,确定含氮有机物在煤气化废水中的含量为2000-3000 mg/L,在酚氨处理工段进水中占总有机物浓度的15%-25%。本文对各类含氮有机物的B/C值和LD_(50)值进行了量化。通过配制含氮有机物模拟废水,以MIBK为萃取剂,以相比R为1:4进行了叁级萃取实验,测定分析了每级水相中有机物的含量。萃取结果表明模拟废水经二级萃取后,总浓度由2190 mg/L降至363 mg/L。本文针对浓度较高、易萃取脱除的喹啉和异喹啉进行了液液相平衡数据的测定。并用NRTL和UNIQUAC模型对液液相平衡数据进行了回归,获得了模型的二元交互参数,为后续MIBK萃取喹啉和异喹啉的流程模拟和计算提供了基础数据。本文采用了Fenton氧化、臭氧氧化和O_3/H_2O_2氧化叁种技术对含氮有机物的模型污染物进行了氧化研究,并对叁种氧化技术的影响因素进行了分析,选用了较佳的实验条件对模型污染物进行实验,确定了叁种氧化技术对模型污染物氧化去除率。针对O_3/H_2O_2氧化技术而言,当臭氧浓度为25 mg/L,H_2O_2投加量为1500 mg/L,初始溶液pH值为10,反应时间为50min时,其对模型污染物的COD_(Cr)去除率达71.0%。针对本文的研究体系而言,综合考虑叁种氧化技术对模型污染物的去除情况,本文认为O_3/H_2O_2法对废水中模型污染物的去除效果相对其他两种方法更好。(本文来源于《华南理工大学》期刊2019-04-26)
难降解有机物论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
白腐真菌是一类可以有效降解木素的丝状真菌,由于其降解酶系特异性较低,因此,对于多种难降解有机污染物都能够显示出一定的降解效果,并且它的作用效果比较明显,所以,在生物修复中具有良好的应用前景。目前,对于白腐真菌处理难降解有机物所进行的研究已经开展了许多,并取得了很多的研究成果,这些研究成果也为今后白腐真菌应用于实际提供了理论基础和指导方法。主要讲述白腐真菌在处理难降解有机污染物研究进展,为以后开展的研究的进行做好铺垫。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
难降解有机物论文参考文献
[1].张超伟,张立秋,李叔更,李宏,薛嘉俊.聚硅酸铝铁对晚期渗滤液难降解有机物的絮凝研究[J].广东化工.2019
[2].宋雨轩,宋鑫龙,张晓丽,房东莹,李兆兴.白腐真菌处理对难降解有机物污染物的研究进展[J].辽宁农业科学.2019
[3].李彦澄,刘邓平,李蕾,李江,吴攀.难降解有机物微生物共代谢技术研究进展[J].现代化工.2019
[4].姚磊,马涛,张列宇,席北斗,赵琛.厌氧共代谢处理晚期垃圾渗滤液中难降解有机物的研究[J].水处理技术.2019
[5].柴晴雯,吕艳,张周,李炜,刘芳.Cu_2O@ZnO复合光催化剂对难生物降解有机物的光降解[J].中国环境科学.2019
[6].李彦澄,刘邓平,李蕾,李江.制浆废水难降解有机物处理技术研究进展[J].广东化工.2019
[7].冯梅,陈炜鸣,潘旭秦,李启彬,刘丹.UV-Fenton体系处理准好氧矿化垃圾床渗滤液尾水中难降解有机物[J].环境科学学报.2019
[8].闫奇.NTA-Fe(Ⅲ)/PMS体系对水中难降解有机物效能及机理研究[D].南昌航空大学.2019
[9].段明梦,王帅,黄道友,许超,王辉.易降解有机物及其施加方式对高粱吸收镉的影响[J].农业环境科学学报.2019
[10].张银双.煤气化废水中难降解含氮有机物萃取脱除和高级氧化[D].华南理工大学.2019