铜绿微囊藻对不同混凝剂除氟机制的影响

来源 :南昌大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:grandbill
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
氟化物是人体必需的元素,摄入途径为主要为饮用水。长期接触高浓度氟化物会导致氟牙症和氟骨症。我国北方某地区地表水氟含量超标,并伴随水体富营养化的问题。水体富营养化会导致水体中藻类大量生长。本文以典型的蓝藻-铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)为研究对象,从混凝剂的种类以及投加量、藻类的行为、投加量、p H、有机物的影响等方面进行探索,经实验探究得以下结论:(1)藻细胞在含氟培养基中培养的实验结果表明藻细胞本身对F-的同化吸收作用较弱。(2)混凝剂为AlCl3时,在一定的投加量范围内,藻细胞加大了絮体的产生量,疏松多孔的絮体附着了更多的Al,对氟的去除具有显著的促进作用。在p H为7.0,AlCl3投加量为40mg/L的条件下,藻细胞提高了42.0%的氟去除率。过量的AlCl3会引起藻细胞的严重损伤和胞内有机物(IOM)的释放,干扰除氟效果。(3)FeCl3通过混凝作用的除氟能力较AlCl3低,含藻絮体固定的Fe对除氟并无明显的促进作用。FeCl3与藻源有机物(AOM)中的腐殖酸类物质(HA)具有较AlCl3更强的亲和性。FeCl3与HA形成的絮体不具备良好的除氟能力。FeCl3由水解造成的p H值下降程度较大,高浓度的Fe3+会干扰3D-EEM的检测。(4)Al13可以实现90%以上的氟去除率,主要通过离子交换、取代和氢键作用实现氟的去除。一旦Al13与藻类细胞和AOM结合,Al13与氟化物的反应就会减弱。在设定的所有投加量下,藻细胞对除氟均显示出了抑制作用。Al13在高投加量下不仅可以保持较高的除氟性能,也能很大程度上保持藻细胞的完整性。
其他文献
储能问题是二十一世纪的重大挑战之一,在寻找新型储能解决方案的过程中,超级电容器已经成为一种重要的器件。超级电容器表现出高功率密度、快速充放电和长循环寿命等特性,这些优异的性能使其成为很有发展前途的储能器件。电极材料是决定超级电容器性能的最关键部分,它可以影响超级电容器比电容的大小,进而决定能量密度和功率密度的大小。在金属氧化物中过渡金属钼酸盐表现出电化学性能优良、成本低、环境友好、资源丰富等优点,
近年来,基于微藻的废水处理技术受到越来越多的关注,但猪场废水所具有的高色、高浊、高盐等水质特点限制了微藻的处理效果和生长情况。为解决该问题,本研究考虑采用电场处理技术与微藻废水处理相结合的思路,对猪场厌氧消化出水进行深度处理。但从废水处理的角度来看,藻菌共生系统性比单独微藻系统处理效果要好,有望获得更好的脱氮除磷效果。本文以构建电场预处理耦合藻菌共生体废水处理技术为目标,开展了4种不同电极材料对养
随着城市化的快速发展,建筑高度的不断增加导致建筑基础埋深增加、支护成本增加,内支撑的优化设计研究也愈来愈重要。在现有支护结构中,钢结构内支撑由于其经济性、绿色环保等优势,钢结构内支撑逐渐走上深基坑内支撑舞台,一种装配式H型钢桁架内支撑体系在基坑支护中的应用愈发广泛。ABAQUS有限元软件提供了优良的分析平台,而由于其广泛适用性,其并未提供合适的基坑设计模块和工具,传统建模会消耗过多时间与精力。本文
长江中下游地区属夏热冬冷地区,该区域以水稻为主要粮食作物,秸秆资源丰富,但农村地区对稻田秸秆基本是直接焚烧处理,不仅污染环境还浪费资源。同时农村住宅围护结构保温隔热性能差,建筑能耗大。粉煤灰是燃煤电厂发电过程中排放的主要固体废弃物,若能综合利用稻草秸秆以及粉煤灰研发出成本低并兼具强度和良好热工性能的自保温砌块,不仅能因地制宜地发展建筑节能,也能改善农村住宅热环境质量,利废利民。本文主要做了以下几个
随着城市可用地面积伴随着中国城镇化的快速增长和城市的产业结构发展与转变而日益减少,中国的城市中也出现了越来越多的选用了钢-混凝土组合结构来替代普通钢筋混凝土结构的超高层建筑。当前对于组合结构柱构件以及单一组合结构的抗震性能研究较多,但作为RC框架-核心筒抗侧研究中全面对比钢管混凝土结构、型钢混凝土组合结构、普通钢筋混凝土结构的研究较为缺乏。因此探讨组合结构框架柱对RC框架-核心筒抗侧性能的影响,具
草地贪夜蛾Spodoptera frugiperda属鳞翅目夜蛾科(Lepidoptera:Noctuidae),自2019年入侵我国以来,其发生区不断扩大。由于杀虫剂的长期使用,该虫对多数常规药剂抗性已达到较高水平。甲维盐(emamectin benzoate)是一种新型高效半合成抗生素杀虫剂,与环境相容性好,在田间对鳞翅目害虫具有较强的毒性。卵黄原蛋白(Vitellogenin)对昆虫的卵黄发
锂离子电池因其高能量密度、高工作电压、良好的循环性能和轻便性等优点而备受关注,并广泛用于便携式电子产品、电动汽车、航空航天等领域。但是常规的锂电池应用的液态电解质具有漏液和易燃易爆的安全风险,固体聚合物电解质则成为了新一代电解质的首选。聚合物电解质具有安全性高,成膜性好,加工设计灵活,抑制金属锂电极锂枝晶形成和能量密度高等优点,相较于危险性更高的液体电解质,已成为新一代固态聚合物锂离子电池的研究重
铜尾矿的综合利用对保护环境和发展循环经济具有重要意义。利用铜尾矿制备轻质陶粒,将陶粒作为骨料制备陶粒泡沫混凝土,不仅可抑制泡沫混凝土收缩,提高材料强度,还可使材料具有优异的保温隔热性能。本文以铜尾矿为原材料,抛光渣为发泡剂,钠长石为助熔剂,制备铜尾矿陶粒,并以此陶粒为骨料制备陶粒泡沫混凝土。采用正交试验和单因素试验方法探究原材料配比和烧制工艺对陶粒表观密度、孔隙率、吸水率、筒压强度、导热系数和孔隙
基坑工程中砂土地层很常见,地下水也特别丰富。由于砂土孔隙率大、透水性好等显著特点,在砂土地层采用桩锚支护一旦发生止水帷幕失效或者锚索孔封堵不密,在基坑内外水头差作用下,砂土很容易流失,从而导致锚杆锚固力损失,轻者使支护结构变形增大,导致周边管道或建筑物沉降变形增大,重者可能导致结构失稳破坏,甚至危及人民群众生命财产安全。富水流砂问题一直是桩锚支护工程较为棘手的难题之一,其中基坑内外水头差、砂土颗粒
楼梯在地震灾害发生时承担着辅助人员逃生的重要功能,然而对现有的多次地震灾害研究表明,框架结构中混凝土楼梯构件损害严重,灾害发生时,难以达到供人员逃生防灾的作用。因为在当前的结构设计中,习惯地将主体设计与楼梯设计设计分开进行,没有考虑楼梯参与整体抗震,忽略了两者之间的相互作用。因此,本文针对梁式楼梯,利用ABAQUS有限元分析软件及ETABS结构计算软件对考虑楼梯参与整体计算,无楼梯及设置滑动支座形