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| 1 | 臭氧/陶瓷膜对生物活性炭工艺性能和微生物群落结构影响显示文摘利用处理量为120m3/d的臭氧/陶瓷膜-生物活性炭(BAC)组合工艺处理微污染原水,对工艺性能和BAC中的微生物多样性和种群结构进行了研究.结果显示,组合工艺可有效去除微污染原水中的有机物和氨氮.臭氧曝气提高了溶解氧浓度,改善了后续BAC工艺对氨氮的去除效果.组合工艺对氨氮和CODMn的总去除率分别约为90%和84%,其中BAC在污染物的去除中发挥了重要作用.组合工艺和传统工艺中BAC床层共检测到36个门类的细菌.与传统BAC工艺相比,臭氧/陶瓷膜降低了后续BAC中微生物群落结构的多样性和均匀度.组合工艺BAC中存在丰度较高的亚硝化单胞菌属和硝化螺旋菌属,可能对氨氮的去除具有重要的作用.臭氧/陶瓷膜对后续BAC中致病菌和条件致病菌有很好的预处理和抑制作用,显著降低了其相对丰度,提高了饮用水的生物安全性. | 郭建宁 陈磊 张锡辉 王凌云 陶益 盛德洋 | 2014 | 中国环境科学2014,34,3: | 21 |
| 2 | 臭氧对陶瓷膜超滤-生物活性炭组合工艺效果的影响显示文摘利用处理量为3L/d的臭氧陶瓷膜-生物活性炭(BAC)(工艺Ⅰ)和陶瓷膜-BAC(工艺Ⅱ)2种组合工艺处理受污染的原水,研究了工艺对原水中浊度、氨氮和有机物的去除效果,同时考察了臭氧对膜通量和BAC的影响.结果表明,未投加臭氧和2.0mg/L臭氧投加量下,两种组合工艺可去除原水中96%以上的浊度.组合工艺均可去除原水中1.0-2.0mg/L的氨氮.提高溶解氧浓度至30mg/L可强化氨氮的去除能力,两种组合工艺可至少彻底去除5.5mg/L的氨氮.投加2mg/L臭氧后,工艺Ⅰ可去除原水中48.3%的总有机碳(TOC)和51.8%的UV254.工艺Ⅱ对TOC和UV254的平均去除率分别为51.1%和48.2%.臭氧对浊度的去除无影响,但臭氧可改变部分有机物的结构,减轻膜的有机物污染.与未投加臭氧的工艺Ⅱ相比,投加臭氧使工艺Ⅰ中的膜通量提高了25%-30%.但残留臭氧可能影响后续BAC中的微生物,对BAC去除氨氮和有机物的能力产生不利影响. | 郭建宁 张锡辉 张建国 盛德洋 胡江泳 陶益 | 2013 | 中国环境科学2013,33,11: | 5 |
| 3 | 超滤及其组合工艺在饮用水处理中的应用显示文摘综述了饮用水处理的现状,介绍了超滤工艺的优势,总结了超滤组合工艺的研究现状和对污染物的去除效果,分析了当前超滤及其组合工艺存在的问题,同时提出该工艺在今后饮用水处理领域的主要研究方向。 | 康得军 匡帅 江雪 孙健 唐虹 | 2016 | 市政技术2016,34,6: | 3 |
| 4 | 纳米颗粒原位植入法制备改性超滤膜及其抗生物污染性能研究显示文摘选取氧化铝分散体(Al2O3)、Linde A型沸石(LTA)、Linde L型沸石(LTL)和X型八面沸石(FAU-X)4种纳米颗粒,采用原位植入的方法对超滤膜进行表面改性,以提高聚砜超滤膜的抗生物污染性能.通过扫描电子显微镜、接触角测定、抗生物污染性能测试等方法来表征改性前后膜结构和性能的变化.结果表明,纳米颗粒在膜表面的原位植入具有其可行性,该方法只改变超滤膜的表面形貌,对断面和底面的结构没有影响;纳米颗粒原位植入法改性后,超滤膜的亲水性有显著提高.就抗生物污染性能而言,纳米颗粒的植入提高了膜的抗粘附性能,在纳米颗粒覆盖的区域没有大肠杆菌粘附生长;在这4种膜中,UF-LTA和UF-LTL膜的抗粘附性能优于UF-Al2O3和UF-FAU-X膜.相较而言,LTA型沸石在膜表面分散效果良好,原位植入后显著改善了膜的亲水性并且表现出较好的抗粘附性能,可作为理想的材料用于下一步研究.但LTA型沸石的抗水流剪切的能力较弱,要想提高该种纳米颗粒在膜表面的结合牢固性,应考虑减小颗粒的粒径. | 董蕾茜 王小 丁文明 杨宏伟 解跃峰 | 2014 | 环境科学学报2014,34,11: | 3 |
| 5 | 臭氧对循环水系统中悬浮颗粒物净化效果及机理研究显示文摘为了研究臭氧对水中悬浮颗粒物的处理效果及作用机理,探讨其在养殖水处理中的应用和工艺集成方法,笔者建立若干小型实验系统,通过对养殖水体投加不同量的臭氧,分析其对水中TSS、浊度等指标的影响,并对悬浮颗粒物进行粒度分析。其中:对照组不添加臭氧,3个实验组臭氧添加量分别为30.1、60.2、90.3 mg,被处理水体量均为4 L。结果表明:(1)投加臭氧能够显著降低水体浊度。当源水浊度为(5.22±0.55) NTU时,3个实验组的浊度降低分别为12.47%、25.31%和30.20%。(2)投加臭氧对于水体中的悬浮颗粒物具有显著的助凝效果。对照组悬浮颗粒物粒径大多分布在48~68μm范围,而投加量为90.3 mg实验组水中粒径64μm以上悬浮颗粒物占比达到99.22%,有利于后续物理过滤处理。本研究明确了臭氧对悬浮颗粒物的净化效果是通过氧化有机物产生络合沉淀和胶体絮凝物等改变颗粒物的粒径大小分布的途径来实现,为臭氧在循环水养殖系统中的应用提供理论支撑。 | 管崇武 张宇雷 宋红桥 张海耿 | 2018 | 中国农学通报2018,34,30: | 2 |
| 6 | BAC/UF替代砂滤的短流程饮用水处理工艺研究显示文摘利用生物活性炭/超滤(BAC/UF)工艺替代砂滤,将传统饮用水处理工艺改造成以BAC/UF为核心的短流程深度处理工艺。通过测定跨膜压差、有机物和颗粒物等指标,研究了深度处理工艺的效果。结果表明,改造后的深度处理工艺出水浊度〈0.1NTU,大于2μm的颗粒数均值为46个/mL,微生物安全性显著提高。出水CODMn平均为0.81mg/L,比改造前降低了15%。通过强化反冲洗工艺可将跨膜压差控制在40~50kPa之间。经改造后工艺运行成本由0.226元/m^3增加至0.366元/m^3,增加了约0.14元/m^3。BAC/UF替代传统砂滤显著提高了饮用水水质,经济可行,具有椎广应豫潜力。 | 郭建宁 张治 田瑞芝 尤作亮 马军 张金松 | 2015 | 中国给水排水2015,31,23: | 2 |
| 7 | 臭氧/陶瓷膜工艺在水处理中的研究进展显示文摘臭氧/陶瓷膜组合工艺作为一种高效水处理技术,自2003年首次使用以来取得了快速发展。为进一步推动臭氧/陶瓷膜组合工艺在我国的深入研究与广泛应用,探讨了陶瓷膜对臭氧的催化机理及工艺效果。通过整理国内外近年来臭氧/陶瓷膜组合工艺在膜污染控治、污染物去除以及消毒副产物降解等方面的研究,并结合机理研究对工艺的发展方向进行了展望,指出陶瓷膜材料的制备与改性、膜孔“限域”空间的应用、臭氧曝气等将是臭氧/陶瓷膜技术的重要研究方向。 | 李思敏 杨辉 付玉洁 肖峰 郭建宁 林创桂 | 2022 | 环境工程2022,40,3: | 1 |
| 8 | 高锰酸钾-活性炭-陶瓷膜组合工艺净水效能显示文摘采用浸没式平板陶瓷膜,在恒定通量为120L/(m^(2)·h)的条件下过滤腐殖酸、牛血清蛋白和海藻酸钠3种模型有机污染物配水,探究了高锰酸钾预氧化、活性炭吸附与联用工艺预处理方式对水中DOC和模型污染物荧光区域积分标准体积的去除效果以及对膜污染相关指标(比跨膜压差、膜污染指数、膜过滤阻力等)的改善效果.研究结果表明高锰酸钾-活性炭-陶瓷膜组合工艺对3种模型污染物的去除效果最好,对腐殖酸、牛血清蛋白和海藻酸钠的去除率分别为50.9%、61.0%和94.2%.在膜污染控制方面,高锰酸钾-活性炭联用预处理相较于单独高锰酸钾预氧化、活性炭吸附预处理,对陶瓷膜的膜污染控制效率更高,过滤腐殖酸、牛血清蛋白和海藻酸钠配水时的膜污染速率分别为13.0%、28.0%和4.5%.其中高锰酸钾-活性炭联用预处理能有效缓解陶瓷膜过滤牛血清蛋白和海藻酸钠配水时的膜可逆污染,可逆污染阻力下降率分别为20.5%和21.4%,因而能更好地控制膜污染. | 于洪鉴 李潇洒 李甜 董秉直 夏圣骥 | 2023 | 中国环境科学2023,43,8: | 0 |
| 9 | 不同浊度下的泥沙对水体镉、铅、砷去除的影响分析显示文摘针对流域突发性重金属污染,不同浊度下的泥沙对重金属有一定的去除效果。以浊度为指示指标,通过试验研究了常温(25℃)和低温(5℃)条件下浊度50~650 NTU(Nephelometric Turbidity Unit)范围内泥沙对重金属镉、铅、砷吸附去除的影响。试验结果表明:泥沙对重金属镉、铅、砷的去除效果为铅>镉>砷,其中铅的去除率达到99%。浊度与能处理达标的最高重金属浓度呈线性关系,常温下浊度与能处理达标的最高镉、铅、砷浓度关系曲线的相关系数分别为0.996、0.998、0.999,低温下其相关系数分别为0.999、0.996、0.998。常温较低温更利于泥沙对重金属镉、铅、砷的去除,能去除更高浓度的重金属,达到生活饮用水卫生标准。 | 罗德纹 王骥 冯立师 潘超逸 常莎 陈思莉 谢磊 虢清伟 | 2021 | 长江科学院院报2021,38,3: | 0 |