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人为直排工业废水一般含有难治理的化学物质,如重金属元素铜、镉、铅、铬等,这些物质往往通过生物富集作用,积聚到动物或者人类内,造成慢性伤害;人工合成的高分子有机物质,这些物质很难降解从而改变地下水分的物理成分、化学成分。除此,盐是地下水的主要污染物质,其来源一是地表污废水排放,通过河道渗漏污染地下水;城市化粪池、污水管的泄漏以及垃圾堆的雨水淋溶等。二是农业面源污染,农耕区过多施用氮肥,其中约有12.5%~45%的氮从土壤中流失,造成农耕区地下水盐的含量严重超标。作为目前工业污水处理应用较广泛的膜技术,反渗透技术是一项新的膜分离技术,依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。利用反渗透膜对溶液的选择透过性以及外界推动力的作用而克服渗透压,以使溶剂通过渗透膜而分离。分离过程需满足两个条件:,操作压力大于溶液的渗透压;第二,反渗透膜需要较良好的选择性及脱水性。由于反渗透膜的膜孔径非常小(仅为1nm左右),因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等(去除率高达97%~98%)。
这种尺寸排阻研究有利于更好地了解类似规模的生物过滤器如水通道蛋白的工作机理,从而有助于开发用于海水脱盐和相关技术的高通量过滤器。对于对流体及其过滤行为感兴趣的科学家来说,可控地制造尺寸接近小离子和单个水分子的毛细管是一个但看似遥远的目标。研究人员一直在试图模拟自然发生的离子运输系统,但事实证明这是不容易的。使用标准技术和常规材料制造的通道不幸受到材料表面固有粗糙度的限制,其尺寸通常比小离子的水合直径大至少十倍。
电力行业是国民经济的重要基础产业,为其他产业的发展提供动力和保障,是国家经济发展战略中的和产业。从电力行业固定资产投资额来看,投资规模逐年增加.从电力生产与经济增长的关系来看,往往在经济持续增长的年份,电力生产的增长超过了GDP的增长。“九五”期间,随着国民经济结构的调整,电力生产的增长速度开始下滑,并且低于GDP的增长,但在国家积极的财政政策的作用下,自1999年开始,电力生产的增长速度又开始大幅回升。2000年以来,我国电力生产增长速度持续大于GDP增长速度。
在了解反硝化反应之前,我们先来认识一下自然界的一大类细菌,反硝化细菌。在自然界中土壤水体中存在着这样的一类细菌,它们既可以在有氧条件下呼吸生存,但是也可以缺氧条件下生存,在缺氧状态下,它们利用体内的生物酶的作用,吸取外界的碳源作为能量,利用盐中的氧进行呼吸作用,同时把盐中的氮转化成氮气释放出去,这个过程在自然界中的氮气被生物生长利用的过程是反方向的,也是自然界中氮循环的一环,因此把这些微生物进行的反应称为反硝化反应,而这部分的细菌就被称为反硝化细菌。
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