煤化工废水处理技术现状
近年来,---研究者不断提出新的方法和技术用于处理煤化工废水,但各有利弊。
普通活性污泥工艺难以承受如此高浓度的难降解物质,即使在短时间内取得较高的cod 去除率,但出水中难降解有机物含量依然较高、脱氮效率很低[1]。
a/o 工艺能够较好地去除氨氮,成都重金属试剂,但出水cod 浓度仍难以满足排放标准[2]。
sbr 工艺能够较好地抗冲击性负荷,但是抵抗酚毒性的耐受性较差,污泥容易流失[3]。
生物膜法能够较好地保持污泥量,但cod去除效率低,负荷低,难以处理大流量煤化工废水[4]。
物理吸附工艺虽能有效地降低出水cod,但存在吸附剂再生和二次污染等问题[5]。
氧化工艺能够快速氧化分解难降解有机物并提高废水可生化性,重金属试剂厂家,但实际应用中运行费用过高,重金属试剂专卖,无法形成产业规模[6]。
膜分离技术能够较好地将各种污染物从废水中分离出来,使得出水水质较好,但也存在---的膜污染和使用寿命等问题[7]。
目前,食品添加剂的污染主要集中在添加使用和用工业级产品来代替食品级产品等方面。调查发现,易---的添加剂种类在粮食和粮食制品中主要为面粉处理剂、防腐剂、着色剂;蔬菜和豆类中主要为着色剂、防腐剂和甜味剂;肉和肉制品常见的是护色剂和着色剂;水产品及其制品中为着色剂和漂白剂;乳制品中主要为防腐剂;焙烤类食品易超剂量使用膨松剂;酒类中着色剂和甜味剂超范围被使用。食品添加剂中的重金属污染已成为食品安全问题的重要内容之一。
随着动物性食品的消费比重不断提升,需求量增大,饲养者为了控制禽长过程中病害造成的损失,常会在饲料中添加---。---中添加适量的重金属元素往往能与---本身产生协同效应,促进的发挥,提高其抗病效果。但其所含的重金属成分会随着喂食过程进入饲养物体内,大部分会在动物各组织与中蓄积,少部分会随排泄物排出作为肥料进入土壤、水源,加剧环境中重金属本底浓度,进一步影响食品安全。
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