如何用双模理论来解释气体吸收有害气体的植物

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粘土丁苯橡胶纳复合材料的气密性能研究以及在内胎中的应用.pdf
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式中JA——物质A在Z方向上的分子扩散通量,KMOL/(M2S...溶质A在液相中的摩尔浓度(1) 按吸收过程是否发生化学...两相的组成通常用物质的量比来表示三,吸收速率方程 ...
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重点:双膜理论
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针对炼油污水厂恶臭气体浓度波动大,挥发性有机气体含量高的特点,采用生物洗涤法进行预处理。在生物洗涤液中混合液悬浮固体浓度达到8MG/L,环糊精添加量20 MG/L,连续运行过程挥发性有机气体脱除率达到60;以上,满足生物滴滤塔的设计要求。
本文在了解膨润土基本性质的基础上,选用ctmab、dtmab、dpb、cpb表面活性剂合成四种有机膨润土。利用物理化学方法对有机分子在膨润土层间的排列方式以及对膨润土的层间距的影响进行了探讨;通过实验室模拟方法研究了不同表面活性剂种类和用量改性后的有机土对苯酚,对硝基苯酚、苯胺、三氯乙醛等有机污染物的吸附性能,以及不同环境因素对吸附性能的影响。并从保证有机膨润土在应用中的环保安全角度出发,阐述了不同影响因素条件下有机膨润土的稳定性。研究结果表明:
(1)通过有机改性,表面活性剂分子进入膨润土的层间,使其晶面间距(d)比原土明显增大,有机相的含量也明显提高。长碳链表面活性剂改性的有机膨润土其层间距和有机相含量均比短碳链改性的有机膨润土大,但碳链长度相等而种类不同的表面活性剂改性后的膨润土其d和有机相含量差别不大。随着表面活性剂碳链的增长和用量的增加,有机离子在膨润土层间的排列方式变得比较复杂,特别是在表面活性剂浓度较大时,其在膨润土层间可能呈现多种排列相态共存,但其基本变化趋势依次是:单层平卧→双层平卧→假三层平卧→倾斜单层→多种排列形式共存。
(2)有机膨润土对苯酚的去除率与所选表面活性剂碳链长度成正相关。用长碳链表面活性剂改性的有机土对苯酚的去除率比短碳链表面活性剂改性的有机土对苯酚的去除率大;脂肪链表面活性剂改性的有机土对苯酚的去除率比吡啶环表面活性剂改性的有机土对苯酚去除率大。中性ph条件下,ctmab改性有机土对苯酚、苯胺和对硝基苯酚的去除率较高,而在偏碱条件下对苯酚和对硝基苯酚的去除率有所下降。同一浓度条件下,有机膨润土对3种有机污染物吸附量大小为:对硝基苯酚>苯酚>苯胺。有机膨润土对苯酚、苯胺、对硝基苯酚的吸附性能和特征与有机物的辛醇一水分配系数有关。ctmab改性有机膨润土在偏碱性条件下对三氯乙醛的去除率比中性条件下对三氯乙醛的去除率有较明显的提高。通有机膨润土对几种有机污染物的吸附性能进行回归分析后发现,有机膨润土对有机污染物的吸附特征可以较好地用freundlieh方程加以描述。有机膨润土对造纸废水的cod和色度去除率随着表面活性剂用量的增加而增加。 (3)对于不同表面活性剂改性的有机土的稳定性来说,ctmab和cpb改性的有机土的稳定性较好,而用dtmab和dpb改性的有机土的稳定性较差。cacl和nacl对含12个碳原子烷基链的改性有机土的稳定性产生较大影响,而对含16个碳原子烷基链改性的有机土的稳定性影响不大。振荡时间,振荡强度,温度对几种有机膨润土的稳定性影响不明显,但ph对有机膨润土的稳定性产生较大影响。
(4)就不同表面活性剂用量改性的有机膨润土的稳定性而言,在同一影响因素条件下,有机膨润土的稳定性随着所用有机阳离子表面活性剂量的增加而逐渐降低。当有机阳离子表面活性剂的量小于或等于膨润土cec时,生成的有机膨润土比较稳定,而当有机阳离子表面活性剂的量高于膨润土的cec时,生成的有机膨润土的稳定性相对较差。振荡时间、振荡强度,温度对有机膨润土的稳定性基本没有影响。超声波和ph处理可使有机膨润土的稳定性有所降低。随着处理溶液中nacl、 cacl浓度的提高,三种改性膨润土的稳定性均有所提高,尤其对高表面活性剂用量改性的有机膨润土的稳定性提高最明显。
可离子化有机污染物在表面活性剂改性黄土中的吸附等温线可分解为两条分别代表离子和非离子形态的吸附等温线.提高离子强度和二价重金属阳离子的加入增强了可离子化有机污染物的离子形态在表面活性剂改性黄土中的吸附.竞争吸附存在于可离子化有机污染物在表面活性剂改性黄土中的吸附中.可离子化有机污染物(无论离子还是非离子形态)在表面活性剂改性黄土中的吸附可用双模式吸附理论来解释.
NAPLs(非水溶相流体)是土壤中常见的有机污染物,由于水溶性较低,用常规的水力抽出处理法难于去除。本文分析了NAPLs在土水系统中的存在形态及迁移规律,解释了表面活性剂强化NAPLs去除的作用机理。表面活性剂通过增溶和增流作用改善NAPLs在土壤中的迁移能力,使NAPLs从土壤颗粒中解附,成为自由相或溶解态,进而提高抽出处理法的去除效率。迁移效果与表面活性剂浓度,土壤异质性,电解质,NAPLs性质等因素有关。同时表面活性剂能强化微生物对NAPLs的生物降解作用,但在一定程度上对微生物有负面影响。
溶解性有机质(DOM)在自然水体中广泛存在,它是一种天然的表面活性剂,而人工合成的表面活性剂作为洗涤剂的主要成分而广泛应用,其大量排放造成了严重环境污染.表面活性剂的大量存在将对疏水有机化合物(HOCs)的溶解性及吸附行为产生重要影响.多环芳烃(PAHs)是一类具有致癌、致畸、致突变性的持久性有机污染物(POPs),本文选择菲这一代表性多环芳烃为研究对象,系统研究了DOM和阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS),阳离子表面活性剂十二烷基三甲基氯化铵(DDTMA)的溶解态和吸附态对菲的分配行为.
研究了水培体系中阴-非离子混合表面活性剂SDBS-TX100对黑麦草吸收有机氯农药(OCPS)PP’-DDT和γ-HCH的影响.发现SDBS-TX100能促进黑麦草吸收积累OCPS,其作用机制是促进了黑麦草根部对OCPS的吸收.SDBS-TX100增强黑麦草吸收OCPS的程度与混合表面活性剂配比、浓度以及有机污染物本身的性质等密切相关.不同配比的SDBS-TX100在临界胶束浓度(CMC)附近对黑麦草吸收OCPS的促进作用最显著.随着SDBS摩尔分数的增大,SDBS-TX100对黑麦草吸收OCPS的促进作用增强,其中对PP’-DDT的促进效果更为显著;当SDBS-TX100摩尔比为9:1时,根中OCPS的最大浓度分别是无表面活性剂对照处理的70和14倍.
现今工业废水处理的主要方法有物理化学法(即混凝法)和生化法两大类。混凝法因其投资小、占地少、设备简单、去除重金属和磷、色度效果好等优点,愈来愈受到欢迎,特别是开发研制高效、价廉的水处理剂越来越受到环保工作者的重视,并逐渐成为研究开发的热点。该项目立足于非金属矿的开发应用,以天然低品位膨润土为原料对其进行改性研究,研制新型高效、价廉的水处理絮凝剂。利用膨润土的结构特性,对其进行无机、有机改性,引进无机金属离子,有机表面活性剂,通过对引进的金属离子及有机表面活性剂的选择用量、投加方式、温度、酸度等各种改性过程工艺参数的研究,力求研制无机-有机改性膨润土及无机-有机复合改性膨润土,以求改变天然膨润土的亲水性及层间距,有效提高其吸附性能和热稳定性,并以此作为水处理剂,积极探讨水处理的最佳工艺流程,应用于各种工业废水的处理,改性后膨润土作为絮凝剂,吸附性能强,水处理效果好,同时具有各传统工艺所做不到的沉渣可以通过高温灼烧达到再生循环使用的优点,是一种高效低廉的环保水处理剂,可以解决工业水处理成本高、效果不明显的问题。应用范围各种工业废水的治理,尤其是含铬废水、造纸废水、或者是COD较高的废水。生产条件主要设备:反应器、搅拌机烘箱、粉碎机、标准筛、抽滤机。市场与经济效益预测在工业废水的治理中有广阔的应用前景,具有可观的社会效益和经济效益。5万元转让方式:技术开发。转让费:面议。
利用多孔吸附剂如活性炭等吸附有机废气是常用方法之一.许多实验研究的结果表明活性炭吸附容量与活性炭表面微孔结构及表面特性有关;同时不同种类有机气体的存在对其他的有机气体的吸附产生巨大的影响.因此在本文中,我们对单组分及多组分有机气体(包括乙酸乙酯、正己烷、丁酮和氯仿)在活性炭上的吸附行为进行了考察:此外,还利用离子型表面活性剂(二甲基二硫代氨基甲酸钠)和非离子型表面活性剂(聚乙二醇8000)对活性炭表面进行了修饰.通过这些实验对不同有机气体间吸附的影响及表面特性对有机气体在活性炭表面吸附的影响进行了考察.以此实验对利用活性炭对多组分有机气体的治理可行性进行了探讨.
苯、甲苯、乙苯及二甲苯(BTEX)等单环芳烃类是重要的工业溶剂,每年都世界各地有大量的BTEX蒸气排放到大气中,势必会影响大气环境和人类健康。目前,生物净化法是去除这类污染物的有效方法之一。与传统的处理方法相比,如活性炭吸附、液体洗涤、浓缩、燃烧和催化燃烧等,对于低浓度的BTEX气体,生物净化法具有设备简单、投资运行费用低、无二次污染等多项优点。对于使用生物法处理苯、甲苯和二甲苯气体的研究,国内外已有报道,但对乙苯净化的报道所见不多,本文即对乙苯的生物法净化进行实验研究。生物过滤由于其良好的成本效益和环境友好性已经成为...
本文以极性化合物对硝基苯酚,苯酚为目标,探讨了阳离子表面活性剂增强固定作用机理,为有效防止土壤有机物污染提供一定的理论参考.
该成果完成了第二松花江水中阴离子表面活性剂、酚、苯胺的光降解规律及环境容量的研究;比较了不同水质中污染物光降解速度的差别,表明天然水中存在有氧化基团;同时测定了苯胺在天然水中的量及酚的光降解过程,给出了最终产物是CO2 ,其结果在国内居领先地位。该成果对河流污染控制具有重要意义,光降解作用在治理有机废水方面的应用也取得一定进展,通过实验研究和理论分析,证明了利用光能(太阳能)治理废水的可能性。该成果达到国际先进水平。
印钞工业是国家不可缺少的行业,然而印钞厂在生产过程中产生大量废水,凹印机擦版废液是印钞厂的主要废水之一,据估计中国每年排放的擦版废液已达到16万吨。国内印钞业的擦版废液多为一次性使用,而且使用后的擦版废液中含有大量的碱、油墨、表面活性剂。印钞废水成分复杂,有机污染物含量高,化学耗氧量大;含有大量的油类,有粘性,色度高;碱性大,化学耗氧量很高,颜色很深,直接排放会严重污染环境;并且该废水中含有大量的有用成分,如表面活性剂(太古油)、NAOH 等,若能加以回收再利用,将会产生很高的经济效益。传统处理印钞废水的方法是化学絮凝,生物处理或它们的组合。由于印钞废水含碱量和油墨含量较高,处理时不仅要消耗大量的酸,而且步骤繁琐,占地面积大,处理效果差。无机陶瓷膜具有耐酸碱、有机溶剂的腐蚀,耐高温,运行寿命长及易再生等优点,尤其是废水可不需预沉降而直接进膜,浓缩倍数高,有效成分的回用率高,故在印钞废水处理中有很好的应用前景。南京工业大学与国内某印钞厂合作,开展了有关研究,并实现了工业化应用。瓷膜分离技术应用于印钞废水处理的优点:可回收印钞废水中的表面活性剂(太古油)、NAOH等,重新用于擦版;不需絮凝、中和等化学步骤,减少污染物产生;陶瓷膜具有耐酸碱、有机溶剂的腐蚀,耐高温,运行寿命长及易再生等优点;渗透液回用经济效益显著,降低生产成本。
对于含高浓度表面活性剂和高磷的有机废水,必须经过絮凝沉淀物化处理,以脱除大部分的污染负荷,降低废水中表面活性剂浓度,以利于下一步的生化处理。中试实验结果及工厂实际运行数据表明,絮凝沉淀的处理是废水处理的关键步骤,选用合适的药剂和适宜的投加条件,废水中的COD及LAS可分别去除55%和65%以上,总磷脱除90%以上。该项目通过了由广东省科技厅组织、广东省教育厅会同广东省环保局共同主持的科技成果鉴定。该项目围绕高浓度表面活性剂废水水量波动大,LAS浓度高,极易产生泡沫和磷含量高,处理难度大等特点,在现场水质调研检测和中试研究的基础上,确定采用混凝-厌氧(水解酸化)-接触生物氧化工艺,技术路线合理,工艺参数选取恰当,为高浓度活性剂废水处理提供了先进的工艺。3.该项目对混凝反应器设计与药剂筛选、厌氧PH值与水力学条件确定和好氧节能控制等方面进行了探索实践。经动态模拟装置的试验和浪奇-宝沽公司废水处理站近二年的运行表明,该项技术可有效的处理高浓度表面活性剂废水,处理后出水水质达到国家和地方的一级排放标准。
有机污染土壤的修复是环境科学和工程等领域急待解决的问题之一。表面活性剂由于其特殊的结构和性质在土壤有机污染的修复中具有巨大的应用潜力,表面活性剂增效修复技术有望成为土壤有机污染修复的实用技术。
本文以六氯苯为目标污染物,选用三种典型的表面活性剂(阴离子型sds、阴离子型sdbs和非离子型tween80),探讨了表面活性剂在土壤—水—有机污染物复杂体系中的吸附行为。重点探讨了阴、非离子和阴—非离子混合表面活性剂对六氯苯的增溶洗脱作用及其影响因素。系统地研究了表面活性剂在土壤颗粒上的吸附、洗脱固定土壤中的有机污染物等内容。以期寻求表面活性剂修复土壤有机污染的最佳方法,试图为表面活性剂在土壤有机污染修复的应用提供参考。研究取得了如下结果:
1)单一表面活性剂在土壤颗粒上的吸附行为表明,表面活性剂的在各自的1~2cmc浓度附近时吸附达到饱和,其吸附饱和量为:sds>sdbs>tween80。这三种表面活性剂在hcb污染土壤上的吸附量大于未受hcb污染土壤上的吸附量,阴—非离子表面活性剂的吸附量小于单一表面活性剂的吸附量。
2)单一表面活性剂对hcb污染土壤的增效修复实验表明,3种表面活性剂均具有一定的增效洗脱作用,增效顺序为:sds>>sdbs>tween80;总的来说阴离子表面活性剂的修复效果优于非离子表面活性剂。
3)混合表面活性剂对hcb污染土壤的增效修复实验表明,由于混合表面活性剂具有协同增溶作用,因而混合表面活性剂对hcb污染土壤具有较好的修复效果。
4)研究了共存有机物对单一/混合表面活性剂增效修复的影响,当1,2,4-tcb与hcb共存时,表面活性剂对hcb的修复效果要好于hcb单独存在时的修复效果,1,2,4-tcb的存在促进了表面活性剂对hcb的增效修复。
分别用十二烷基三甲基氯化铵、十二烷基二甲基卞氯化铵、十六烷基三甲基氯化铵、十八烷基三甲基氯化铵和十八烷基二甲基卞氯化铵改性了天然膨润土并研究了改性天然膨润土的合适条件以及改性后的有机土净化水中烯丙基氯和苯胺的适宜条件、性能及其机理.以化学需氧量(COD)法检测结果.结果表明,烯丙基氯和苯胺的净化率不但与季胺盐的碳链长度成正比,还跟苯胺、烯丙基氯本身的结构特点有关;苯胺的净化率达到了70%以上,烯丙基氯净化率达到50%以上.并提出一套新的净化理论--加溶而非吸附.
加入表面活性剂溶液可以增溶土壤中的污染物,提高其流动性和去除效率,并缩短处理时间。表面活性剂的应用受到现场条件的制约。现场应用时要考虑其增溶效果和界面张力的降低。表面活性剂与其他修复技术联合应用进行增效修复.可应用于现场(in situ)修复和现场外(exsitu)修复。表面活性剂可用于促进大范围污染物的去除.已成功应用于POE、BTEx化合物、VOCs、SVOCs、PCBs、氯化溶剂的去除和现场修复。生物表面活性剂在地下水和土壤增效修复中具有较大的潜力。
浊点萃取是近年来发展起来的一种样品前处理技术。本文介绍了浊点萃取方法的相分离行为,讨论了关键因素如表面活性剂结构和浓度、平衡温度与时间、添加剂等对萃取效率的影响,总结了操作方法和优化。文章结合近年来的研究成果,对浊点萃取技术在金属离子、蛋白质和有机污染物分离富集中的应用进行了评述。最后探讨了浊点萃取技术的发展前景。
摘要土壤/沉积物对有机污染物的吸附是影响其在环境中迁移转化、归宿和生物生态效应的主要因素之一.为控制和修复土壤及地下水有机污染,需要了解和调控有机污染物在水饱和土壤/沉积物上的吸附行为.环境中共存的表面活性剂,会显著影响有机污染物在土壤/沉积物上的吸附.因此,可以利用表面活性剂调控其吸附行为,达到控制和增效修复土壤及地下水有机污染的目的.该文研究了有机物、表面活性剂和混合表面活性剂在土壤/沉积物上的吸附行为、规律及机理,探讨了混合表面活性剂增强调控有机物在土壤/沉积物上吸附行为的作用机制.论文取得了以下一些价值的研究结果:(1)发现在所研究的有机物范围内,它们在土壤/沉积物上的分配系数和表面吸附系数都与土壤/沉积物有机碳含量呈显著线性正相关,与有机物溶解度呈负相关,而与比表面积、粘土含量等无关.(2)建立了多元线性统计回归分析土壤/沉积物组成吸附非离子表面活性剂能力的方法,探明了土壤/沉积物对非离子表面活性剂的吸附由有机质含量、粘土矿物含量及类型共同决定.(3)探明SDBS在土壤/沉积物粘土矿物上损失的主要原因为SDBS和钙镁离子间的沉淀.(4)发现阴-非混合表面活性剂能降低表面活性剂在土壤粘土上的吸附等损失,并增强洗脱土壤有机污染.TRITON X-100和SDBS质量比为1:9时,表面活性剂在土壤上的吸附损失最少,对污染土壤中菲的洗脱效率最高.(5)提出了用阳-非混合表面活性剂增强土壤/沉积物对有机污染物吸附固定的方法.
植物吸收有机污染物的实质是有机污染物在植物有机组分和环境介质之间的平衡分配过程。本文在评述植物吸收有机污染物领域相关研究现状的基础上,以多环芳烃(pahs)作为疏永性有机污染物的代表,研究了碳水化合物及脂肪在植物吸附/吸收有机污染物中的作用及影响因素,并在此基础上建立了预测植物吸附有机污染物的改进模型;探讨了表面活性剂对植物吸收pahs的影响;并通过荧光显微技术观察了pahs在植物细胞内的迁移和积累,试图探明植物吸收有机污染物的过程及机理,为保障农产品安全、指导植物修复实践提供理论依据。论文取得一些有价值的结果:
(1)发现除脂肪外,碳水化合物是植物体中吸收积累疏水性有机污染物的另一重要有机组分。单位质量黑麦草脂肪的吸附能力比其碳水化合物高约44倍,而碳水化合物的质量分数约为脂肪的98倍,其对疏水性有机污染物的吸附作用不容忽视。在此基础上建立了改进的植物吸附有机污染物预测模型,显著降低了预测误差。计算发现脂肪和碳水化合物对黑麦革根系吸附5种pahs的贡献率分别26.69%~35.39%和64.61%~73.31%。
(2)表面活性剂可显著改变pahs在碳水化合物上的吸附能力,影响。pahs在植物体内的迁移,可用于调控植物吸收积累有机污染物。阳离子表面活性剂可增强pahs在碳水化合物上的吸附,抑制其在植物体内迁移;阴离子表面活性剂、菲离子表面活性剂及生物表面活性剂可降低pahs在碳水化合物上的吸附,增强其在植物体内的迁移。如水培体系中低浓度鼠李糖脂能促进黑麦草根系吸收pahs,浓度接近0.5 cmc时促进效果最强,此时根系中菲和芘的含量分别为对照的9.07和1.98倍。
(3)用传统荧光显微镜(fm)以及单光子激光共聚焦扫描荧光显微镜(splcsm)观察发现,芘在植物中主要通过质外体传输方式在植物细胞间隙的细胞壁组织中迁移;吸收平衡后,芘主要积累在植物细胞的细胞壁中。
表面活性剂增效修复技术(SURFACTANT-ENHANCED REMEDIATION,SER)效率高、周期短,有望成为土壤和地下水有机污染修复的实用技术,而提高表面活性剂的增溶能力和增溶效率、减少表面活性剂用量、降低修复成本和表面活性剂的生态风险是SER技术的关键.该文在论述SER的基本原理、研究现状和主要存在问题的基础上,分别从微乳液和混合表面活性剂的特性出发,系统研究了微乳液对憎水性有机物的增溶作用及机理;重点比较了蓖麻油衍生微乳液(SCOS)与表面活性剂增溶和洗脱能力的差异;研究了阴-非离子混合表面活性剂对重非水相液体(DNAPLS)的增溶作用及机理;以菲为代表物研究了阴-非混合表面活性剂的协同增溶作用及其对微生物降解多环芳烃的影响.试图找出新型、高效的增溶试剂和增溶体系,降低修复成本,提高修复效率,为拟订高效、快速、安全、实用的SER技术提供理论依据.论文取得了一些有价值的成果:(1)率先研究了阴-非离子混合表面活性剂对DNAPLS的增溶作用,发现阴离子表面活性剂可有效降低非离子表面活性剂的分配损失.(2)发现WINSORI型微乳液对憎水性有机物的增溶能力优于表面活性剂溶液.(3)率先研究了阴-非混合表面活性剂对微生物降解多环芳烃(菲)的影响.
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