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另外,冯训达的研究工作还涉及到传统水处理膜的性能改进,相关工作发表在《自然?通讯》上(***mun.2019,10,2347)。冯训达于2018年入职先进低维材料中心任特聘研究员。其本科毕业于我校化工生物学院应用化学专业,在欧盟玛丽居里奖学金的资助下从德国马普研究所和哥廷根大学物理系获得物理学博士学位。回国前在美国耶鲁大学从事博士后研究,目前在低维材料中心开展关于低维材料结构调控和非传统水处理膜的研究。废水排放中的污染一直是个令人头疼的难题。日前,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所等研发出了一种低温等离子体废水处理技术,能够对诺氟沙星为代表的喹诺类进行降解处理。相关成果发表在近的环境领域类专业期刊《光化层》上。



待污泥量增加后再增加二期700t/d的配套设备。土建工程按总设计规模一次建成,一期工程总投资39亿元。工程建设内容包括:污泥接收车间、污泥改性车间、污泥二次脱水车间、污泥干化车间、污泥造粉车间、污泥资源化车间等。工程于2010年3月开工建设,2012年3月投入运营。2013年2月通过环保竣工验收。本工程选择“污泥深度脱水+自然干化+污泥脱水制粉”工艺,污泥处置主要是建筑材料的综合利用。在污泥含水率降至30%时可以制砖,污泥含水率降至15%以下时,粉状污泥用于生产各种板材、片材、管材,产品可应用于工业、建筑、装饰、市政工程等行业。包括做花盆、栏杆、公园地板等,污泥在整个脱水过程中会产生大量的废水(滤液)、恶臭等副产品。




为了协调煤化工带来的生态问题与能源需求的矛盾,解决现代煤化工发展瓶颈,很多研究者应用生化处理技术、物化处理技术以及生化-物化耦合技术对煤化工废水进行处理,但目前现代煤化工废水处理仍存在一些难点,近零排放技术亟待发展与,煤化工水处理系统包括净水处理、循环水处理、生化处理、中水回用处理、浓盐水处理及蒸发结晶处理(见图1)。因此现代煤化工废水近零排放的实现需解决多项废水处理及利用的技术难点,才能实现高水资源利用率且无废水外排的目标,目前现代煤化工废水处理建立了预处理+生化处理+回用水处理+浓盐水处理及分质分盐的技术流程。
在水溶液(电介质)中形成电偶电池,较活泼的电位较负的金属是阳极,腐蚀速度要比未偶合时高;电位较正的金属是阴极受到保护,腐蚀速度下降或停止。在系统中,常见的电偶腐蚀有铁和黄铜、铁和不锈钢、铝和钢、镑和钢、以及锌和黄铜等。不论在哪种情况下,都是前一种金属遭受腐蚀,氧浓差腐蚀电池是金属在水中腐蚀时普遍、危害大,但又是难的一种腐蚀电池,氧浓差电池是介质浓度影响阴极反应而产生位差,常见的氧浓差电池有两种类型,一种是在不用深度的水中由于溶解氧浓度不同而造成氧浓度梯度产生的氧浓差电池。如水线腐蚀;另一种则是冷却水系统中常见。


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