含汞废水处理技术的研究进展
重金属废水处理技术研究现状与发展趋势
重金属废水处理技术研究现状与发展趋势一、本文概述随着工业化的快速发展,重金属废水已成为环境污染的主要来源之一,对人类健康和生态环境造成了严重威胁。
因此,对重金属废水处理技术的研究与发展显得尤为重要。
本文旨在全面概述重金属废水处理技术的现状,并探讨其未来的发展趋势。
文章首先介绍了重金属废水的来源、特性及其对环境的影响,随后详细阐述了当前主流的重金属废水处理技术,包括化学沉淀法、离子交换法、吸附法、膜分离法、生物法等,分析了这些技术的优缺点及适用范围。
在此基础上,文章进一步探讨了重金属废水处理技术的发展趋势,包括新技术的研究与应用、现有技术的改进与优化、以及技术集成与创新等方面。
文章总结了重金属废水处理技术面临的挑战与机遇,为未来的研究与实践提供了参考与借鉴。
二、重金属废水处理技术研究现状随着工业化的快速发展,重金属废水处理已成为环境保护领域的重要课题。
目前,重金属废水处理技术主要包括化学沉淀法、离子交换法、吸附法、膜分离法、生物处理法等。
这些技术各有优缺点,适用于不同浓度和种类的重金属废水处理。
化学沉淀法是最常用的重金属废水处理方法之一,其原理是通过添加化学药剂使重金属离子转化为难溶性的沉淀物,从而从废水中去除。
然而,该方法产生的污泥量大,处理成本较高,且可能产生二次污染。
离子交换法是一种高效的重金属废水处理技术,其原理是利用离子交换树脂上的可交换离子与废水中的重金属离子进行交换,从而实现重金属的去除。
该方法具有处理效果好、操作简便等优点,但离子交换树脂的再生和更换成本较高。
吸附法是利用吸附剂的吸附作用去除废水中的重金属离子。
常用的吸附剂包括活性炭、生物炭、纳米材料等。
吸附法具有处理效果好、操作简单等优点,但吸附剂的再生和更换成本也较高。
膜分离法是一种新兴的重金属废水处理技术,其原理是利用膜的孔径大小选择性地分离废水中的重金属离子。
该方法具有处理效果好、能耗低等优点,但膜材料的成本较高,且易受到污染和堵塞。
含汞废水的处理与回收利用技术研究
含汞废水的处理与回收利用技术研究工业生产是我国经济发展的重要组成部分,生产过程中需要使用大量的水资源,也随之出现了废水污染问题。
在一些化工产品生产的过程中,废水中污染物质的组成主要是以汞元素为主,给水资源造成了严重的污染。
本文对含汞废水的处理和回收技术进行重点的分析,以期为减少水污染提供参考。
标签:含汞废水;处理;回收;技术近年来,各种工业生产的发展速度都有了较大的提升,不仅带来了经济上的飞跃,也加剧了环境污染,尤其是大量的废水出现更是给自然水源造成了大范围的污染,诸如汞元素等化学物质的存在也加大了污水处理的难度。
为此,对废水在中汞元素的回收和处理技术进行研究刻不容缓。
1 工业废水处理的形式现阶段,我国提出的建设生态节约型和环境友好型的国家的政策以及可持续发展战略的推行,一定程度上引起了工业生产的重视,对废水、废气等污染物质的处理也提上了工业生产的日程。
从目前的废水处理形式来看,主要有物理处理、化学处理、生物处理以及物理化学处理四种。
物理处理的方法就是通过物理作用,以分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态污染物质(包括油膜和油珠),常用的有重力分离法、离心分离法、过滤法等。
化学处理法就是通过向废水中添加一定的化学物质,利用相互之间的化学反应,将废水中不容易被清除的污染物質分离和处理。
生物处理法就是通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机性污染物质转化为稳定、无害的物质,可分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法。
而物理化学处理方法就是在物理和化学的双重作用下,去除污染物质,像吸附法、离子交换等都属于这一范畴。
此外,随着科学技术手段的发展,机电一体化的废水处理方式也是比较常见的一种方式。
2 含汞废水的处理和回收技术通过上文的阐述可知,废水处理的方式已经基本成熟,尽管在实际的应用中还存在诸如方式选择不合理等问题,但总体来说效果十分明显,含汞废水的处理和回收技术也是在这几种形式下开展的,具体的技术措施如下。
含汞废水的处理技术研究
含汞废水的处理技术研究摘要:随着氯乙烯应用范围的逐渐扩大,其生产过程产生的含汞废水量越来越大。
概述了产生含汞废水的主要原因,介绍了常见的含汞废水的无害化处理技术以及其主要的机理,探究了无害化处理技术在实际生产中的应用情况,希望能够为相关方面的研究提供一定的参考依据。
关键词:含汞废水;氯乙烯;无害化;处理一、引言近年来,随着社会的不断发展进步,人们对于氯乙烯材料的需求量越来越大。
在生产氯乙烯的过程中通常要使用氯化汞作为催化剂,因此其反应结束后会产生含汞废水,容易引起汞中毒,危害人们的身体健康,所以对这些含汞废水进行无害化处理就成为一项必须进行的任务。
本文对于含汞废水的无害化处理技术的研究不仅具有一定的理论指导作用,也具有一定的时间应用价值。
二、含汞废水产生的原因在合成氯乙烯的过程中,在反应的过程中会使用吸附有HgCl的活性炭为催化剂,在反应物CH2CH2与HCl进行反应的过程中,CH2CH2在一定的温度下会与催化剂HgCl进行反应生成汞单质以及氯化亚汞,在转化器设备中更换催化剂时会运用真空泵,产生工作废水以及一些含汞的设备内会出现内漏产生废水,或者在进行设备的检修时会使用含汞的废酸进行冲洗废水,这些都是产生含汞废水的主要因素,通常情况下,含汞废水中的Hg2+主要的存在形式为HgCl2,其中Hg2+的浓度在1.0mg/L~2.0mg/L之间[1]。
三、常见的含汞废水无害化处理方法就目前发展情况来看,常见的含汞废水的无害化处理方法主要有化学沉淀法、介质提取法以及物理化学浓缩技术三种。
其中,化学转化法主要包括硫化物沉淀方法、电解方法等;介质提取方法主要包括吸附法、有机絮凝法以及离子交换方法等;物理化学浓缩技术主要包括电渗析以及膜分离技术等。
其主要处理机理如下所示。
(一)化学转化技术1.化学沉淀法化学沉淀法在进行含汞废水的无害化处理技术中是一种应用最早的技术,并且目前使用的范围也比较广泛,这种方法工艺操作比较简单并且能耗较低,通常情况下经常使用硫化物沉淀法进行对含汞废水的无害化处理,其中反应的离子方程式如下所示:Hg2++S2-=HgS↓因此在汞的化合物中硫化汞(HgS)的溶解度最小,Hg2+与S2-进行离子反应生成稳定的HgS沉淀物,在101.33kPa,20℃的外界条件下,HgS的溶解度为2.943×10—25g/100mL,其浓度远远小于一级排放标准的要求0.005mg/L,满足生产以及排放的要求[2]。
含重金属离子废水治理技术的研究进展
1 含重金 属离子废水的主要来源及危害
重金属 离子废水 的主要 来源是煤 矿、 金属硫化物 矿、 矿 、 金等生产企业 , 铁 冶 这 些 生 产 废 水 往 往 是 多 种废 水 的 混 合 , 含 包 有 众 多 的重 金 属 离 子 , 理起 来 较 为 困难 , 处 并 且 对 环 境 污 染 严 重 , 对 环 境 污 染 的主 其 要特点有以下几个方 面。 () 金属 污 染 物 在 自然 环 境 中 不 能够 1重 自行分 解 , 能 发生 形 态 的 改 变 , 只 而在 此 过 程 中其 毒 性 并 没 有 根 本 消 除 , 果 含 重 金 如 属 离 子 废 水 得 不 到 有 效 处, 新 形 成 危 害 , 就 是 所 重 也 谓 的 “ 次 污 染 ” 二 。 ( ) 物 体 从 环 境 中摄 取 重 金 属 , 过 2生 通 生 物链 逐 渐 在 高 等 生 物 体 内富 集 起 来 。 ( ) 金 属 进 入人 体 后 能 够和 生 物 高 分 3重 子 物 质 发 生 相 互 作 用 , 导 致 生 物 高 分子 并 失 去 活性 , 样 积 累 在 人体 造 成 慢 性 中 毒 , 这 而 这 种 积 累性 危 害 往 往短 期 不 宜 发 现 。 震惊 世 界 的 八 大 公 害 事 件 中 , 日本 的 水 俣 病 ( 中 毒 ) 和疼 痛 病 ( 中毒 ) 是 重 汞 , 镉 就 金 属 离 子 水没 有得 到 有 效 处 理 而带 给 我 们 的 悲 剧 , O 纪7 年 代 以来 , 自2 世 0 世界 各 国高 度 重 视 重 金 属 离 子 废 水 的 治 理 , 家 们 也 专 对 此 进 行 了大 量 的 研 究 工 作 , 得 了 长 足 取 的 进 步 , 面 本 文就 近 年 来 , 于 含重 金 属 下 对 离 子 废 水 的 治 理 技 术 取 得 的 进 展 做 一 叙 述 , 期 对 我 国在 这 一 领 域 的 研 究 和 应 用 以 有所帮助。
试论含汞废水的无害化处理技术
点解 法进 行 含 汞 废 水 无 害 化 处 理 设 备 比较 简 单, 工 艺操 作 简单 , 并 且 能 够 很 好 的进 行 回收催化剂时会运用真 空泵 , 产生工作废水 以及一些含汞的设备 内会出现 内漏产生废水 , 或者在进行设备的检修时会使用含
废 水 的 无 害 化 处 理 技 术 的 研 究 不仅 具 有 一 定 的理 论指 导作 用 , 也具 有 一定 的时 间应用 价值 。 2 含 汞废 水产 生 的原 因
因此在汞 的化合物中硫化汞 ( H g S ) 的溶解度最 小, H g 与s 一 进行离 子反应生 成稳定 的 H g S 沉淀 物, 在1 0 1 . 3 3 k P a , 2 0 ℃的外界条件下 , H g S 的溶解度 为2 . 9 4 3 ×1 0 。 。 。 g / 1 0 0 m L , 其浓度远远小 于一 级排放 标准的要求 0 . 0 0 5 m g / L , 满足生产 以及排放的要求 。
在到达一 定水量以后使用水泵打人到废水处理池 中。在废水处 理池 中 , 使用 H C I 和N a O H进行调节 P H值 , 然后依次加入人 N a 2 S 、 F e S O 、 聚合氯化铝进
所示 :
Hg + S =Hg S
近年来 , 随着社会的不断发展进步 , 人们对 于
氯 乙烯 材 料 的 需 求 量 越来 越 大 。在 生 产 氯 乙烯 的
过程中通常要使用氯化汞作为催化剂 , 因此其反应 结束后会产生含汞废水 , 容易引起汞 中毒 , 危 害人 们的身体健康 , 所以对这些含汞废水进行无害化处 理就成为一项必须要进行的任务。本文对 于含汞
1 引言
3 . 1 化学转化技术 3 . 1 . 1 化 学沉 淀法 化学沉淀法 在进行含汞废水 的无 害化处 理技 术中是一种应用最早 的技术 , 并且 目前使用的范 围 也 比较广泛 , 这种方法工艺操作 比较简单并且能耗 较低 , 通常情况下经常使用硫化物沉淀法进行对含
化学实验室含银废水处理
常州工程职业技术学院毕业设计报告(论文)( 2012 届)系别:制药与生物工程技术系课题名称:化学实验室废液的处理指导教师:田丽娟班级:环监0911学生姓名:钱彬彬摘要目前国内高校化学实验室中排放的废物最主要是废液。
这些废液中往往含着大量的金属离子,直接排放不但污染环境、危害人体健康,而且是资源的浪费。
因此实验室废液的回收与处理成为化学实验一项重要的环节。
鉴于实验室废液放种类过多,因此本文是在对实验室含银废液的回收处理从而寻找出一种适合高校化学实验室回收银最佳方案,并为其他贵重金属的回收提供有利借鉴。
关键词:含银废液处理AbstractAt present domestic university chemical laboratory waste the most main is discharge waste liquid. These waste containing a large number of often metal ions, direct discharge of the environment pollution and not only endanger human body health, and a waste of resources. So the recovery and processing waste laboratory chemical experiment be an important link. In view of the laboratory put too much liquid types, so this article is on the laboratory in silver of the recycling of waste liquid to find a suitable for college chemistry laboratory recovery silver best solution, and for other precious metals recycling of favorable reference.Keywords: silver waste liquid ;processing;目录第一章绪论 (1)1.1课题研究及背景 1 1.2课题研究方法 2 1.3课题研究内容 2 第二章实验室废液处理 (3)2.1实验室废水的处理方法 3 第三章含银废液的处理 (7)3.1含银废液处理的方法 7 3.2 含银废液金属银回收的意义 9 第四章实验 (10)4.1 实验方法的选择 10 4.2 实验仪器与试剂 10 4.3 实验步骤 10 第五章实验结果与讨论 (12)5.1银的回收率及纯度 12 5.2外界因素对电解的影响 14 5.3氨水浓度对还原法的影响 14 结论 (15)致谢 (15)参考文献 (16)第一章绪论1.1课题研究及背景纯银是一种美丽的银白色的金属,它具有很好的延展性,其导电性和传热性在所有的金属中都是最高。
对含汞废水的处理及改进措施
对含汞废水的处理及改进措施含汞废水是指含有高浓度汞(总汞浓度大于0.01mg/L)的废水,由于其高毒性和难以降解的特征,其处理成为了环保工作的重要课题之一。
本文旨在介绍含汞废水的处理方法及未来的改进方向。
一、含汞废水处理方法1. 化学沉淀法化学沉淀法是指通过添加化学药剂使废水中的汞离子与药剂中的阴离子形成沉淀,达到去除汞的目的。
目前常用的化学药剂包括硫代硫酸钠、硫酸盐等。
化学沉淀法可以将汞浓度降低到0.001mg/L以下,具有处理效果好、技术成熟、稳定可靠等优点。
2. 活性炭吸附法活性炭吸附法是指通过将汞离子吸附在活性炭表面,将其从废水中去除。
活性炭具有大的比表面积、强的吸附能力,可以去除甚至高达90%以上的汞离子。
但是在实际应用中,需要周期性更换活性炭,并对废水进行预处理,因此存在较高的运营成本。
3. 离子交换法离子交换法是指通过将汞离子与其它离子进行交换,将其从废水中去除。
离子交换法具有处理效果好,废水中的杂质对其影响小等优点。
但是相比于化学沉淀和活性炭吸附,离子交换法技术较为复杂,存在破坏环境的可能性。
二、含汞废水处理的未来方向1. 综合利用处理方法目前含汞废水处理技术存在各种缺陷,如处理效率低、脱汞过程中产生的二次污染等。
因此未来的方向之一是综合利用处理方法,将各种技术进行组合,从而达到更好的处理效果。
例如在化学沉淀法的基础上加入离子交换处理,可以实现更好的去汞效果。
2. 研发新型去汞材料随着科技水平的不断提高,研发新型去汞材料成为了一种解决途径。
例如针对活性炭吸附法的缺陷,可以研发出循环再生型活性炭材料,使其运营成本降低,处理效果更加稳定可靠。
3. 加强法律法规的制定与执行含汞废水的处理存在高成本、技术难度大等问题,一些企业为了降低成本,往往采取非法排放的行为。
因此加强法律法规的制定与执行,提高违法成本,可以激发企业的环保意识,从而减少含汞废水的排放实现治理。
综上所述,含汞废水的处理是一个需要注意的问题,需要采取更加综合多元的治理方法。
对含汞废水的处理及改进措施
对含汞废水的处理及改进措施概述随着工业化进程的不断加快,含汞废水成为环境污染的重要来源。
废水中的汞主要来自于矿山、化工、电子及制药等工业部门的生产过程中。
汞的存在会给环境和人体健康带来不可逆转的危害,因此需要对含汞废水进行处理。
处理方法活性炭吸附法活性炭吸附法是将含汞废水通过滤过活性炭床,将溶解在水中的汞吸附到活性炭表面上。
活性炭吸附法具有处理速度快、不需要电力设备、易于维护等优点。
但是,由于活性炭吸附容量有限,废水处理效果较差,难以适用于汞含量较高的废水处理。
化学沉淀法化学沉淀法是将含汞废水通过加入化学沉淀剂,将废水中的汞沉淀下来达到净化废水的作用。
化学沉淀法的处理效果较好,可以降低废水中的汞浓度到较低水平,但同时也会使得废水处理出的沉淀物成为汞的二次污染源。
膜过滤法膜过滤法是通过正、反渗透、超滤等方法将样品中的汞离子去除。
这种方法的处理效果非常好,可以将汞浓度降低到几个ppb以下,而且对环境的污染很小,但是成本较高,需要更加先进的设备和技术支持。
改进措施加强废水分类管理不同来源的含汞废水处理方式不尽相同,因此需要对不同的含汞废水进行分类管理,制定不同的处理方法,以达到更好的废水处理和汞治理效果。
推动汞净化技术的创新研发对于目前常用的汞废水处理方法,需要在保证处理效果的基础上不断进行创新研发,推动汞净化技术的发展。
同时也可以探索新的处理方法和技术,以更加有效地降低废水中的汞含量。
进一步加强法规制定和监管政府和监管机构需要加强对含汞废水的控制和监管,进一步完善法律法规,严格落实废水排放和汞排放的标准,加大对违规企业的处罚,以确保环境和人体健康的安全。
结论含汞废水处理需要采用切实可行的方法,或者是多种方法的组合,才能有效降低汞含量,使其达到国家标准。
同时,加强废水分类管理、推动汞净化技术的研发和加强法规制定和监管是实现含汞废水治理的关键措施。
含汞废水处理方法综述
含汞废水处理方法综述引言:汞是一种有毒重金属,广泛用于制造电池、荧光灯、温度计等产品。
废水中含有汞,如果未经处理排放到环境中,会对生态系统和人类健康造成严重损害。
因此,对含汞废水进行处理是非常重要的。
本文将综述含汞废水处理的常见方法,包括化学处理、生物处理以及物理处理等。
一、化学处理方法1.吸附剂吸附法吸附剂吸附法是一种常用的含汞废水处理方法。
常用的吸附剂包括活性炭、氧化铁等。
通过将废水与吸附剂接触,汞离子会被吸附剂表面的活性位点吸附,从而达到去除汞的目的。
这种方法具有操作简单、处理效果好的特点。
2.化学沉淀法化学沉淀法是利用化学反应将汞离子转化为不溶于水的沉淀物,从而实现汞的去除。
常用的沉淀剂包括硫化物、氢氧化物等。
通过调节废水的pH值、沉淀剂的添加量和反应时间等条件,可以获得较好的处理效果。
二、生物处理方法1.活性污泥法活性污泥法是一种常用的生物处理方法。
通过将废水引入生物反应器,利用汞耐受菌群的代谢作用,将废水中的汞离子转化为无害的汞硫化物。
活性污泥法具有处理效果稳定、运行成本低的特点,但对废水的质量要求较高。
2.微生物还原法微生物还原法是利用汞还原细菌将废水中的汞离子还原为汞原子,从而实现汞的远程转移和沉淀。
微生物还原法适用于含汞废水浓度较高、体积较小的情况,具有处理效果好、操作简单的优点。
三、物理处理方法1.吸附过滤法吸附过滤法是利用吸附材料过滤废水中的汞离子,从而实现汞的去除。
常用的吸附材料包括活性炭、离子交换树脂等。
这种方法具有操作简单、处理效果好的特点。
2.膜分离法膜分离法是一种利用半透膜将汞离子与废水分离的方法。
常见的膜分离技术包括反渗透、超滤和微滤等。
这种方法具有运行成本低、处理效果稳定的优点。
结论:针对含汞废水的处理,可以选择化学处理、生物处理以及物理处理等不同的方法。
化学处理方法包括吸附剂吸附法和化学沉淀法,生物处理方法包括活性污泥法和微生物还原法,物理处理方法包括吸附过滤法和膜分离法。
汞在工业废水中的检测与治理
汞在工业废水中的检测与治理汞是一种具有剧毒性的重金属物质,常常存在于工业废水中,对环境和人体健康产生严重威胁。
因此,有效地检测和治理工业废水中的汞成为迫切的任务。
本文将介绍汞在工业废水中的检测方法以及常用的治理措施。
一、汞在工业废水中的检测1. 原子吸收光谱法原子吸收光谱法是目前应用最广泛的汞检测方法之一。
该方法基于汞原子对特定波长的光的吸收特性进行测定。
它具有灵敏度高、准确性好的优点,但仪器设备要求较高,且操作复杂。
2. 电化学法电化学法是一种简单、快速且灵敏的汞检测方法。
该方法使用电极对汞离子进行电化学反应,通过测量电流或电势的变化来确定汞离子的浓度。
电化学法具有操作简便、适用范围广的优势,但对样品预处理和仪器校准要求较高。
3. 荧光分析法荧光分析法利用汞离子与荧光物质在特定条件下发生荧光反应进行测定。
该方法具有高灵敏度、选择性好的特点,且操作简单,适用于汞离子的定性和定量分析。
4. 传感器技术近年来,传感器技术在汞检测领域得到广泛应用。
基于电化学、光学、生物和化学等原理的传感器可以实时、快速地检测汞离子浓度。
传感器技术具有实时监测、操作简便等优势,但需要进一步改进其选择性和稳定性。
二、工业废水中汞的治理方法1. 物理方法物理方法是通过物理手段将废水中的汞分离出来。
常用的物理方法包括离心沉淀、过滤、吸附和膜分离等。
这些方法可以有效地将汞离子从废水中去除,但无法消除汞的毒性。
2. 化学方法化学方法利用化学反应将废水中的汞转化为不溶于水的沉淀。
常用的化学方法包括化学沉淀、还原沉淀和络合沉淀等。
这些方法可以将汞从废水中剥离出来并转化为较为稳定的化合物,但需要注意处理过程中的安全和环境风险。
3. 生物方法生物方法是利用生物体或其代谢产物来降低废水中汞的含量。
例如,利用某些微生物具有对汞离子比较高的耐受力,并能够通过吸附、还原和甲基化等方式将汞离子转化为难以溶解的沉淀物。
生物方法具有处理能力强、操作成本低等优势,但需要考虑生物体的选择、培养和保持条件。
污水处理厂汞的赋存形态及迁移转化探讨
污水处理厂汞的赋存形态及迁移转化探讨摘要:污水处理厂所处理的污泥中含有大量的汞,汞俗称水银,作为一种重金属,其具有较强的生物毒性,处理不当将会对人体健康造成损害。
本文首先介绍了汞的来源和性质,然后对其迁移转化规律及赋存形态进行了分析,以期掌握汞的转化规律,为汞污染的控制工作提供有价值的参考。
关键词:污水处理;形态特征;迁移转化1 城市污水处理现状及汞的来源及性质1.1 城市污水处理现状城市在进步和发展的同时,对污水排放的要求也越来越严格,加之污水处理量逐渐增多,大量污泥从中产生,从传统的污水处理方式来看,会产生体积比为0.3%左右的活性污泥,如果再进行深层次的处理,污泥量还会继续增加。
污泥中的含水量相对较高,同时也含有一些营养物质和污染物质,对这些污泥不及时处理,势必会引起环境污染,增加空气中污染物的浓度。
对污泥的处理方式有以下几种:其一,填埋处理。
在寻找到合适的地点后,就可以将污泥进行填埋、固封,这种处理方式最为简便。
其二,焚烧处理。
通过热量处理污泥,可以最大化减少污泥量,但极容易将有害物质挥发到空气中。
其三,土地利用。
通过对污泥成分调查发现,污泥中含有大量的营养物质,是最好的施肥材料。
其四,填海处理。
快速减少污泥数量,也可以采取这种方法,但这种处理方式会破坏海洋系统,造成水质污染现象。
1.2 汞的来源及性质通常情况下而言,在工业、生活、医疗、实验室等相关领域所排出的废水,都有可能是一般污水处理厂汞的主要来源。
例如以工业废水来说,一些化学原料及其制品制造业,或是相关冶金行业等,在它们所排出的工业废水当中,就都会含有一定量的汞。
所谓的汞,也就是在生活中通常所提到的水银,它常温下呈现的是液态,且它还可以和诸多金属形成汞齐合金。
在其实际存在形式方面,汞既有单质汞,也有一价汞、二价汞,而无机与有机的汞化合物,则主要是以二价汞为主。
其中,有机汞化合物是指,汞和有机碳原子结合而成的化合物;而无机汞化合物则是指平常所提到的“汞盐”。
环境矿物材料去除废水中汞(Hg 2+)的研究现状
上海: 国环氧乙烷/ 全 乙二醇行业秘 书处 , 9 . 1 8 9
18j h mi l e . y1,0 31 51)1. e c k Ma 420 , (8:9 C a We 6
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污染 物总 汞 ( g ) H z最高 允许 排放 浓度 为 00 mg 。 十 . 5 / 由 L 于 有 特 异 的物 理 化 学 性 能 , ( g ) 广 泛 用 于冶 汞 H 被
料 是 指在 治 理 环境 污染 ,对环 境 友好 的矿 物材 料 , 包 括 有 天然 环境 矿 物材 料 、改 性 环境 矿 物材 料 、 复 合 及 合成 环境 矿 物材料 、 业废 弃 物 四大类 [ 这 些 工 4 1 ,
第 2 6卷第 5 期 21 0 2年 9月
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环境矿物材料 去除废水 中汞 ( g ) H 的研 究现状
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废水中汞离子去除方法的研究进展
A bs r t:Th m eho s a t er ci n p i cpls f r e o i m e c r i n fo t ac e t d nd h i a to rn i e o r m vng r u y o r m i d ti l n usra w a tw ae se tr, s h a c e ia p e i iai n, mi r — lcr l ssc a u ai n a d a o p in, a e uc s h m c l r cp tto c o e e to y i— o g lto n ds r t o r
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20 07年第 2 7卷第 2期
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废 水 中汞 离 子 去 除 方 法 的 研 究 进 展
黄美荣 王 , 琳 易 , 辉 李新 贵 ,
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含汞废物的汞回收处理技术开发方案(二)
含汞废物的汞回收处理技术开发方案一、实施背景随着工业的快速发展,汞作为一种常见的工业污染物,在各种工业生产过程中被广泛使用,如氯碱工业、塑料制造、电池生产等。
含汞废物的处理与回收对于环境保护和资源再利用具有重要意义。
根据《关于汞污染防治的管控要求》,到2025年,全国重点行业的汞使用量要降低50%。
因此,开发一种高效、环保的含汞废物回收处理技术是当下的迫切需求。
二、工作原理本方案所采用的含汞废物回收处理技术主要基于物理化学原理。
首先,通过酸浸、碱浸、超声辅助等预处理方式,将含汞废物中的汞化合物分离出来。
然后,利用改性活性炭的吸附作用,将游离态的汞离子进行高效吸附。
最后,通过热解或化学还原方法将吸附的汞离子释放并收集。
三、实施计划步骤1.预处理:将含汞废物进行破碎、筛分,去除其中的大块杂质。
然后进行酸浸或碱浸,破坏汞化合物与其它物质的结合,使汞化合物游离出来。
对于一些难溶的汞化合物,可采用超声辅助方法进行溶解。
2.吸附:将预处理后的含汞溶液通过改性活性炭吸附柱,使游离态的汞离子被活性炭高效吸附。
改性活性炭具有高比表面积、高吸附容量的特点,对汞离子具有优异的吸附性能。
3.脱附与收集:通过热解或化学还原方法,使吸附在活性炭上的汞离子释放出来,并收集为高纯度的汞金属。
热解法适用于处理难以用化学还原剂溶解的汞化合物,而化学还原法则适用于处理易被还原剂溶解的汞化合物。
四、适用范围本方案适用于处理各种来源的含汞废物,包括但不限于电池制造、氯碱工业、塑料制造等行业的废水、废渣等。
同时,该技术也可用于处理含有其他重金属离子的废物,如铅、镉等。
五、创新要点1.采用了物理化学方法进行含汞废物的处理与回收,具有高效、环保的特点。
2.针对不同类型的汞化合物,采用了不同的预处理方法和脱附收集方法,提高了回收效率。
3.改性活性炭的高效吸附性能使其在低浓度、大流量含汞废水中仍能保持良好的吸附效果。
4.实现了含汞废物的资源化利用,为环境保护和资源再利用提供了双重保障。
核废水处理过程中的汞离子去除技术研究
核废水处理过程中的汞离子去除技术研究随着核能的广泛应用,核废水处理成为一个重要的环境保护问题。
核废水中含有各种有害物质,其中汞离子是一种特别关注的污染物。
本文将对核废水处理过程中的汞离子去除技术进行研究。
一、汞离子的来源及危害汞离子主要来自于核电厂的废水排放,也可通过核设施事故或核废料的不当处理进入环境。
汞离子具有高毒性和强烈的生物蓄积性,对人体和环境都造成严重危害。
因此,在核废水处理过程中,必须采取有效的技术手段去除汞离子。
二、传统汞离子去除技术1. 沉淀法沉淀法是一种常见的汞离子去除技术,通过加入适量的沉淀剂,将汞离子转化为沉淀物沉淀下来。
常用的沉淀剂包括硫化钠、氢硫酸铵等。
然而,沉淀法存在着处理效率低、产生大量废渣等问题。
2. 吸附法吸附法是利用吸附剂吸附汞离子,从而实现去除的技术。
常用的吸附剂包括活性炭、离子交换树脂等。
吸附法具有较高的去除效率,但需要定期更换或再生吸附剂,增加了处理成本。
3. 膜分离法膜分离法是利用特殊的膜材料将汞离子与其他物质分离的技术。
常用的膜分离技术包括超滤、反渗透等。
膜分离法具有高效、节能的特点,但膜材料的选择和膜污染问题仍然是亟待解决的难题。
三、新型汞离子去除技术为了提高汞离子的去除效率和降低处理成本,研究人员提出了一系列新型的汞离子去除技术。
1. 纳米材料吸附技术纳米材料具有较大的比表面积和特殊的吸附性能,因此被广泛应用于汞离子的去除。
例如,纳米氧化铁、纳米二氧化硅等纳米材料具有良好的吸附性能,可用于核废水处理过程中的汞离子去除。
2. 生物吸附技术生物吸附技术是利用生物体或其代谢产物对汞离子进行吸附的技术。
生物吸附技术具有高效、环保的特点。
例如,利用微生物菌株、海藻等生物材料可以有效去除核废水中的汞离子。
3. 高级氧化技术高级氧化技术是利用氧化剂对汞离子进行氧化降解的技术。
常用的高级氧化剂包括臭氧、过氧化氢等。
高级氧化技术具有高效、无二次污染的优点,但在实际应用中需要考虑氧化剂的成本和安全性。
《2024年吸附法处理重金属废水的研究现状及进展》范文
《吸附法处理重金属废水的研究现状及进展》篇一一、引言随着工业化的快速发展,重金属废水排放量不断增加,对环境和人类健康造成了严重威胁。
重金属废水处理技术的研究显得尤为重要。
其中,吸附法因其操作简便、成本低廉、效率高等优点,成为处理重金属废水的重要方法之一。
本文将就吸附法处理重金属废水的现状及进展进行综述。
二、吸附法处理重金属废水的原理及特点吸附法处理重金属废水的原理主要是利用吸附剂的特殊性质,通过物理或化学作用将废水中的重金属离子吸附在其表面或内部,从而达到去除重金属的目的。
吸附法具有操作简便、成本低廉、效率高、无二次污染等优点。
三、吸附法处理重金属废水的研究现状1. 吸附剂种类及研究进展目前,吸附剂种类繁多,主要包括活性炭、生物吸附剂、矿物吸附剂、合成树脂等。
其中,活性炭因其比表面积大、吸附性能强、再生性好等优点,成为应用最广泛的吸附剂。
生物吸附剂则因其来源广泛、成本低廉、对重金属具有较好的亲和性等特点,受到了广泛关注。
此外,一些新型吸附材料如纳米材料、复合材料等也在不断涌现。
2. 吸附过程及影响因素吸附过程受多种因素影响,包括吸附剂种类、废水pH值、温度、浓度、流速等。
研究表明,适当的pH值有利于提高吸附效果,而温度和浓度则影响吸附速率。
此外,吸附剂的粒径、比表面积等也是影响吸附效果的重要因素。
3. 研究成果及应用实例近年来,众多学者针对不同种类的吸附剂进行了大量研究,取得了一系列成果。
例如,利用活性炭、生物吸附剂等处理含铅、汞、铬等重金属废水,取得了显著的去除效果。
同时,一些实际应用案例也证明了吸附法在处理重金属废水方面的有效性。
四、吸附法处理重金属废水的进展1. 新型吸附材料的研究与开发随着科技的发展,新型吸附材料如纳米材料、复合材料等不断涌现。
这些新型材料具有更高的比表面积、更好的吸附性能和再生性能,为重金属废水的处理提供了更多选择。
2. 吸附过程的优化与改进针对吸附过程中存在的问題,学者们不断优化和改进吸附过程。
含汞废水的无害化处理技术及应用
2 除汞原理
目前 处 理 含 汞废 水 的方 法 有 硫 化 物 沉淀 法 、 离 子 交 换 法 、 附法 、 吸 还原 法 、 混凝 法 、 物浓 集 法 等 。 生
下 最佳 反应 条件 。
31 p . H值对 除 汞效 果的 影响
硫 化 物沉 淀 法 在 不增 加 硫 化 物用 量 前 提 下 。 在
( a nn h mia C . t. n ig 3 0 1C ia N n ig e cl o, d, nn 0 3 ,hn ) C L Na 5
Ab t a t The d s o a e h q e a d a lc to o r u y—c n ani g wa twae sr c : ip s l t c ni u n pp i ai n f r me c r — o ti n se tr whih p o u e y c rd c d b p l vny h o e u i g c l i m a b d si to u e . o y i lc lfd sn a c u c r i e i n r d c d Ke r s VC y c l i y wo d :P b a cum a b de p o e s c r i r c s ;me c r - o ti i g wa twae s s l ru y c n a n n se t r dipo a ;PVC;h ml s r a es
淀效 率 急剧 降低 。
32 硫 化物 用量 对 除汞效 果 的影 响 .
H 2 S = g g+ 2 H S, + - J
N2 a S用量 需 根 据 废水 中 H 2 g+ 的浓 度决 定 , 随着
【 作者简介】 阳(9 4 )男 , 蔡 17 一 , 工程 师 ,9 6年毕业 于 四川大学高分 子材 料系 , 19 现任 南宁化工股份有 限公 司聚氯乙烯 厂合 成车间副
氯碱行业含汞废水的处理技术
氯碱行业含汞废水的处理技术发布时间:2021-03-17T01:57:14.064Z 来源:《中国科技人才》2021年第4期作者:康成霞[导读] 汞是重要的重金属元素,又称水银,是一种银白色、常温下唯一呈液态的金属,由于具有较低的蒸气压,局部的汞污染可以造成全球性的污染,对环境及人类极具危害,所以汞是世界各国环境部门重点监控对象。
人类使用汞的历史悠久,中外各国历史文献都有关于它的记载。
新疆圣雄氯碱有限公司摘要:在我国,由于乙烯资源短缺以及煤炭资源丰富,电石法聚氯乙烯工艺占据主导地位。
电石法生产聚氯乙烯采用氯化汞触媒作为催化剂,用汞量约占全国用汞量的60%。
氯化汞触媒中升华损失的汞进入废酸和废碱中,形成含汞废水。
氯碱行业电石法聚氯乙烯使用的触媒是用活性炭浸渍吸附氯化汞制备而成。
触媒活性下降到一定程度后需进行更换,成为废汞触媒。
介绍了氯碱企业含汞废水处理的技术与应用。
关键词:氯碱行业;含汞废水;处理技术汞是重要的重金属元素,又称水银,是一种银白色、常温下唯一呈液态的金属,由于具有较低的蒸气压,局部的汞污染可以造成全球性的污染,对环境及人类极具危害,所以汞是世界各国环境部门重点监控对象。
人类使用汞的历史悠久,中外各国历史文献都有关于它的记载。
工业革命后,由于汞具有一些特殊的物理、化学性能,它被广泛应用于工农业生产、冶金、化工等各方面,如在氯碱、造纸、炸药、农药、电子、电器、仪表、制药、有机合成、油漆、毛皮加工等工业领域。
一、氯碱行业含汞废水特点汞及其化合物都是有毒物质,在一般情况下多为慢性中毒。
汞主要影响人的神经中枢系统,会发生齿龈炎、腹泻、心神不定、颤抖等症状。
毒性最大的是汞烷基化合物-甲基汞二甲基汞。
它被人体吸收后大部分积聚于脑髓中,其中毒症状开始是疲乏头昏易怒,随后发生颤抖、手脚麻痹、吞咽困难、耳聋、视力模糊、肌肉运动失调,严重者会情绪紊乱语言不清甚至导致死亡。
1、氯离子含量高。
废水来自氯乙烯生产工段,生产原料为乙炔和氯化氢气体,氯化氢在水中的溶解度比较高,所以必然会使碱洗排水中含有大量氯离子。
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#1时处理效果较好"大约;+C&工业铁粉可去除*C&汞&$’%金属还原法适用于处理成分单一的含汞废水"其反应速率较高"可直接回收金属汞"但脱汞不完全"需和其他方法结合使用%上述这些传统方法的一个共同缺点是用于处理汞质量浓度为*#*++4&%&的废水时往往操作费用和原材料成本相对过高"经济上不合算%6微生物法处理含汞废水微生物法与传统的物理化学方法相比"它具有以下优点-运行费用低"需处理的化学或生物污泥量少.去除极低浓度重金属离子的废液效率高.操作87及温度范围宽(87D #<"温度;#<+’$.高吸附率"高选择性/并且"微生物法处理汞质量浓度为*#*++4&%&的废水时特别有效"微生物法弥补了现有工艺不能将污水中汞离子质量分数降至*+E<级的不足"它将以其新颖*独特的优势受到越来越多的重视%6=*生物吸附法国内外关于用生物吸附技术处理含汞废水的研究很多"主要集中在纯菌种的分离提取*基因工程菌的构造*混合菌的培养等方面%(($单一菌种%陈宏伟从污染物中分离到一株细表*石灰F GH>I D 混凝沉淀法除汞效果原水含汞质量浓度/=:6//=:*//=;B//=DA//=D://=61//=6A/处理后汞质量浓度/=/::/=**//=/1;/=/://=/A;/=/A//=/;/4&%5的方法有混凝沉淀法和硫化物沉淀法两种%混凝沉淀法其原理是在含汞废水中加入混凝剂(石灰*铁盐*铝盐$"在87为1#*/的弱碱性条件下"形成氢氧化物絮凝体"对汞有絮凝作用"使汞共沉淀析出%一般铁盐除汞效果比铝盐好%如原水(呈酸性$含汞质量浓度为/=D #/=:4&%5"经石灰中和及GH>I D 混凝沉淀后"出水含汞质量浓度降到/=/A #/=*4&%5"详见表(&$’%专论与综述工业水处理)**$!/1")$(1$:菌!"#!经鉴定为假单胞菌"!"#$%&’&()"$%*#$!%&该菌可在"&’()质量浓度为*+,&"-的溶液中生长&经实验证明!该菌株的汞去除量与菌体生长同步!当"&# .(/质量浓度为0+,&"-!温度0+$!%"为1!培养)23后!该菌达到最大生长量!去汞率为45678& %69:;<:=等人对+,)(#-&.,)#/#.,-0"&"1&-2$’干细胞在汞质量浓度为>?>++,&"-范围内的溶液中吸附无机汞’烷基汞进行了研究$&%&在%"16+!温度@>$时!其吸附能力达到最大值!该菌体对不同形态的汞吸附能力也不相同!次序为(.""&.(’.)">"&.(’"&.()!吸附量分别为14,&"&’A7,&"&’A5,&"&&耐汞能力是制约纯菌种处理含汞废水的瓶颈所在&纯菌种的耐受汞的能力一般是相当低的!通常在,&"-数量级以下&虽然干细胞能处理高达>++ ,&"-的含汞废水!受含汞浓度’%"值的影响很小!但是干细胞没有生物活性!不能扩大培养&)(#基因工程菌&美国.BCD:((大学的EF($BD实验室应用分子生物学技术构建了一种能从很低浓度废水中富集汞离子的基因工程菌!这又比一般的生物吸附法前进了一大步$)%&周桢林等人采用%GHI@@为载体将假单胞菌J K00抗汞质粒%J"00的抗汞基因!克隆至大肠杆菌.A++$*%&汞挥发实验证明!抗汞基因克隆株.A++)%J"001#的去汞率是.A++的06@倍!具有较强的去汞能力&当前!国内外在抗汞基因的研究上加大了投入力度&提取抗汞质粒)L(M$,F<#或转座子)+CMD$%B$BD#或提取有机汞裂解酶和汞还原酶!用来构造基因工程菌&虽然在降解汞方面取得了良好的效果!但是其繁琐的技术要求!大量资金的投入限制了其工业化&),#混合菌&.6"6NBD发现在填充了易渗透物质的生物反应器中!将六种汞还原菌混合培养或单个培养!处理效果前者要优于同等条件下的单种菌$4%&单一菌种随着汞浓度急剧升高吸附汞的效率显著提高最终导致菌体内汞浓度的剧增!从而加速死亡*而混合菌不受汞浓度连续或者急剧升高的影响!始终保持着较高的汞降解率&虽然混合菌在很多领域中的作用己得到充分肯定!部分成果己成功应用&但在已经应用的混合菌体系中存在着不能有效地协调菌间的关系使其达最佳生态状态的问题!这严重地阻碍了混合菌培养的发展和应用&@6@生物强化法随着工业的发展!废水的成分日益复杂!尤其当废水中含有有毒’难降解的有机污染物时!由于对该类有机物具有专项降解能力的微生物在环境中的种类和数量较少!同时它在种间竞争中处于劣势!因此!传统的生物处理技术面临极大挑战&如果在传统的生物处理体系中投加具有特定功能的微生物或某些基质!增强它对特定污染物的降解能力!从而改善整个污水处理体系的处理效果!这种技术称为生物强化技术&)-#细胞的固定化&固定化微生物技术克服了生物细胞太小!与水溶液分离较难!易造成二次污染的缺点!具有效率高!稳定性强!能纯化和保持菌种高效的优点&在废水处理领域中有广阔的应用前景&主要方法有(无载体固定化法!包埋法!交联法!载体结合法等$5.!--%&国外对固定化技术处理含汞废水进行了广泛的研究&O6P6’3MD&等人将蓝绿色假单胞杆菌)+"3$! %&’&()")3-$42(&")LQ@5#的死细胞进行固定化!通过磷酸钠浸泡!最大处理量达到每克干细胞能吸附2R+,&"&$5(%&O6P6’3MD&经过分析认为可能是由于磷酸钠改变了微生物的官能团!也有可能磷酸钠能有效地维持最佳%"值&S6!M;MC等人对经褐藻酸钙包裹的+,)(3-&.,)3/3.,-0"&"1&-2$’菌吸附"&@T 进行了研究$U,%&在%">6R/A6R之间!温度在0>$左右时!汞的处理量达到最大值&生物吸附"&)V的能力次序为(固定化的死菌体))46A,&"&#’固定化的活菌体)>)6W,&"&#’褐藻)1>6A,&"&#&S6!M;MC等人经过分析!可能由于在死菌体周围更易于形成了胞外多聚物!使吸附能力增强&再则汞对活细胞有毒害作用!能抑制细胞对金属离子的生物积累过程& )(#投菌活性污泥法&投菌活性污泥法$U.!-0% )X%%(F;M=FBD BY ZFB#M[&,:D=M=FBD%CB;:$$\F=3(F][F< (F^:,F;CBBC&MDF$,$#是近UR多年国外发展起来的技术&投菌法是将具有强活力的细菌投入到曝气池中!使曝气池混合液内的各种细菌处于最佳活性状态$U!%&投菌活性污泥法在造纸废水和焦化废水等难处理废水中有成功的应用&_3BD&=MD&S[利用直接投加特效降解微生物的方法!成功地处理了造纸厂废水中的树脂酸!实验所用的降解菌没有改变原来固有微生物菌体的组成!但通过树脂酸降解菌的生物强化!提高了树脂酸的去除率$U‘%&.6P:(^MCM=DM,通过投加苯酚降解菌+"3(%&’&()"1-&/2%)Xa..Q(7/处理焦化废水中的苯酚!使苯酚的去除率一直保持在b>1 ?URR1!而没有进行生物强化的对照组!苯酚的去除率开始很高!但很快降到2R1左右$U)%&唐宁!等"含汞废水处理技术的研究进展工业水处理(..02Rc!(0)c#7投菌活性污泥法在造纸废水和焦化废水等领域有广阔的应用前景!但尚未见关于该技术用于处理含汞废水的报道"从研究机理#处理技术上来说!投菌活性污泥法应用于含汞废水处理是完全可行的"大量的研究表明!有许多微生物对重金属汞具有抗性及降解性!主要起作用的是由细胞中染色体外的遗传物质$$$质粒或转座子上的抗性基因!由抗性基因编码的金属解毒酶催化高毒性金属转化成为低毒形态"有人报道了细菌对甲基汞的降解及还原作用归功于它含有的两种诱导酶%!!&’有机汞裂解酶和汞还原酶"有机汞裂解酶能裂解碳$汞键!通过汞还原酶把"#$%转化成弱毒性及挥发性的元素汞"细菌#放线菌及某些真菌中的汞还原细菌#放线菌及某些真菌中的汞还原酶催化反应如下’式中’&’($$$辅酶!酰胺腺嘌呤二核苷酸"有机汞化合物首先被有机汞裂解酶降解成为"#$%和相应的有机基团!随后!&’(())"做为电子供体!使二价汞还原成单质"#*!从生长环境中挥发出去或以沉淀方式存在"也有实验表明投加的菌株能够在短时间内与活性污泥系统结合成为一个整体!在活性污泥系统中成为优势菌株"经投菌法驯化的活性污泥活性显著提高%+"&"投入活性污泥系统中的菌株与活性污泥的结合是一个自然絮凝的过程!需要一定时间"这个过程的长短与微生物的种类及活性污泥的性质有关"因此!可把对二价汞具有特殊降解能力的菌种投加到活性污泥中!改善生长环境及培养条件!使其成为优势菌种"这样!即投入了曝气池内所缺少的细菌!还使微生物适应性增强!提高污水处理厂的处理效果"投入的菌体絮凝在活性污泥当中!从而达到驯化活性污泥的目的"一方面可以缩短污泥的驯化时间!另一方面由于投加的菌株是已知的!其生理特点和生长条件也都便于掌握!在工程上就可以按照菌株的需求控制运行条件!大大提高活性污泥法的处理效果",展望含汞工业废水是一种对环境污染最严重和危害最大的工业废水之一"从自然界得到的菌种耐汞能力相当差!仅能处理含汞浓度低的废水!无法实现工业化"可考虑投菌活性污泥法"将从自然界中分离获得的汞还原菌种!提高其抗汞能力!或构建基因工程菌增强其抗汞性!然后将高效菌种添加到活性污泥中!以活性污泥为载体!并利用活性污泥自身的絮凝性!使其成为优势菌种并絮凝!同时达到驯化活性污泥的目的"目前!投菌活性污泥法在废水处理中的应用范围在逐渐扩大!一些技术已经取得了专利并在实践中得到应用!同时取得了很好的效果"但未见其用于含汞废水的处理!关键的问题在于’(#)菌体流失问题"用固定化技术及菌种间的自然絮凝可以使菌体流失问题得到改善%+$&*(%)投加的菌株能否在短时间内与活性污泥系统结合成为一个整体!在活性污泥系统中良好生长!成为优势菌种!可改变生长条件!使对二价汞具有特殊降解能力的菌种成为优势菌种*(&)甲基汞的剧毒性会破坏活性污泥系统的平衡以及汞在此系统中的转化迁移问题都将使这个系统受到影响!可考虑逐渐提高二价汞的浓度!逐渐增强系统对二价汞的耐受能力"如果能有效的解决以上三个问题!投菌活性污泥法在用于含汞废水处理方面将具有广阔的发展前景及实际效益"!参考文献"++,尚谦!张长水﹒含汞废水的污染特征及处理+-,﹒有色金属加工!+../!(0)’0$’12+3,赵天从!汪键﹒有色金属提取冶金手册-锡锑汞+4,﹒北京’冶金工业出版社!!...5,.+’,./+,,田建民﹒生物吸附法在重金属废水处理中的应用+-,﹒太原理工大学学报!$666!,+(+)’/2’/7+2,孟祥和!胡国飞﹒重金属废水处理+4,﹒北京’化学工业出版社!$6665$$$’$$2+0,陈宏伟﹒抗汞菌株的分离鉴定及特性+-,﹒黑龙江大学自然科学学报!$666!+/(,)’71’77+1,&89:8;<!=>:?@A <!’:>B (!!"#$﹒C>DEDFG;>DA DH >ADF#@A>9I8F (9JFK @A:@BLKBI8F9JFK EG89>8E DA ;D %&#’!()*&#!"!*&(+,),-)(./00+*!$./0+-,﹒)FD98EE C>D9M8I>E;FK !+...!,2(/)’/30’/,6+/,NM8A <O !P>BEDA (C ﹒Q8A8;>98A#>A88F>A#DH R@9;8F>@@A:;M8>FGD;8A;>@B HDF "#R>DF8I8:>@;>DA +-,﹒C>D:8#F@:@;>DA !+../!,6(7)’./’+6,+7,周桢林!陈琦﹒假单胞菌质粒抗汞基因的克隆+-,﹒中山大学学报(自然科学版)!+..6!$.(,)’+$.’+,0+.,SDA N "!T8BBK <!O>U !!"#$﹒<G89>8E :>?8FE>;K >IGFD?8E ;M88H (H>9>8A9K DH I8F9JFK (F8:J9>A#R>DH>BIE 8A:8F 9M@A#>A#8A?>FDAI8A;@B 9DA:>;>DAE +-,﹒’GGB>8:@A:VA?>FDAI8A;@B 4>9FDR>DBD#K !3663!17(1)’373.’37,/+!6,王建龙﹒生物固定化技术与水污染控制+4,﹒北京’科学出版社!366353W 1!+,6’+,/+++,白凤武﹒无载体固定化细胞的研究进展+-,﹒生物工程进展!$666!$6($)’,$’,1!下转第+,页")#%*"#+(#)&’((,))-./(,)专论与综述工业水处理%++0’67!%0(7)7!"#$!%&&’!%()"*#$+(,-(..%,/&0121#314!56718!9":1;<=$>?@6$A6B>C1A!6DE1?6F!D1A6??@D G#?:H6DI B$!J6K6KCD1$6I6G1D1!"B$1A!"L1!67I?@726GDBA6II%!&< M1!6D8AE<N6AJ$B?<!,&&O!.P"&’$,OQ-,/(%,R&0121BS14!T1K1$"IJ"8!9":1;<9B76UE$2B>CEB>B@UE$2C:6F"!D1A6UU@1D GBU:K6DI E$1K6KCD1$6I6G1D1!EB$1A!EL1!67IU@726%!&< M1!6D8AE<N6AJ$BU<!,&&R!.R"P#Q’$P&/-QVP%,&&4@1$2W!X"@Y!Z"1$T<[6J1LE#@D#>I#?@C?6HEAD#CE1?GD#7@A!I E\1H6HCD1\6CE#D61A!#D%!&<]D#A6II[E#AJ6H<!(VVV!$%"&’$’() -’(%%(V&^E2\1A9_!5DC1E\‘!Y:C1A3E^!!"#$<aJ6HEA1?76IADEG!EB\B> 6F!D1A6??@?1D GB?:H6DI$EHG?EA1!EB\B\1A!EL1!67I?@726>?BA I!D@A"!@D6%!&<M1!6D8AE<N6AJ\B?<!b&&R!.R"R#&’$PQ-Q.%(,&cEH d8!X66a!aJ1$2=8<e>>6A!B>G@HG IJ61DI B$!J6G6D>BD"H1$A6B>1ADBII>?Bf H6HCD1\6CEBD61A!BD%!&<M1!6D Y6I<!+VVb!*g"&’$+b*/-+bhh%++&cfB$^T!‘E2@6If1D1$18<=$>?@6$A6B>G1D!EA?6IEi61\7I@D>1A6 AJ1D26B\ADE!EA1?>?@F B>ADBII>?Bf HEADB>E?!D1!EB\%!&<M1!<8AE<N6AJ<!b&&R!*R"h#Q’$hRb-hRR%+*&MEI\E6fI3E a!jD1IHEA3;!aD@i;X<aDE!EA1?G1D!EA?6IEi6E\ H6HCD1\6CEBD61A!BDI A1I6B>176\E!DE>:E\2C1A!6DE1?I@IG6\IEB\ %!&<d<96HCD<8AE<!+VVV!b/R"b’$bhb-bQV%+h&^6>D1\A6X!d1>>DE\9T<aBHG1DEIB\C6!f66\>E?!D1!EB\I1!>EF67 !D1\IH6HCD1\6GD6II@D61\7>EF67G6DH61!6>?@F$;GG?EA1!EB\!B1 H6HCD1\6CEBD61A!BD@I67>BD f1I!6f1!6D!D61!H6\!%!&<d<96HCD< 8AE<!b&&&!bQ+"+’$+V*-+bV%+Q&5671N!41!1c!cE3\B31T!!"#$<e>>6A!B>16D1!EB\B\I@A!EB\ 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