您的位置: 专家智库 > >

国家重点实验室开放基金(11Z01ESPCT)

作品数:3 被引量:10H指数:1
相关作者:杨宏伟解跃峰张小璐付静唐顺更多>>
相关机构:清华大学宾州州立大学更多>>
发文基金:国家重点实验室开放基金更多>>
相关领域:环境科学与工程建筑科学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇环境科学与工...
  • 1篇建筑科学

主题

  • 2篇消毒副产物
  • 1篇动力学
  • 1篇动力学模型
  • 1篇乙酸
  • 1篇饮用
  • 1篇饮用水
  • 1篇致突
  • 1篇致突变
  • 1篇致突变物
  • 1篇致突变性
  • 1篇溶解氧
  • 1篇水温
  • 1篇速率常数
  • 1篇突变
  • 1篇铸铁
  • 1篇温度
  • 1篇温度影响
  • 1篇力学模型
  • 1篇氯化
  • 1篇氯乙酸

机构

  • 3篇清华大学
  • 1篇宾州州立大学

作者

  • 3篇解跃峰
  • 3篇杨宏伟
  • 1篇付静
  • 1篇张小璐
  • 1篇王小
  • 1篇单耀
  • 1篇唐顺

传媒

  • 2篇环境科学
  • 1篇给水排水

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
铸铁还原氯乙酸的影响因素与机制研究被引量:1
2014年
氯乙酸是地表水与饮用水中一种常见的微量氯代有机污染,具有致癌性,浓度较高时对人体健康会产生一定的危害.为了更经济地去除水体中的氯乙酸,研究了铸铁废料去除氯乙酸的可行性,讨论了铁类型、预处理方法,振荡方式以及溶解氧等条件对还原效果的影响.结果表明传质过程比铁类型与酸处理对氯乙酸还原速率的影响更大.铸铁无氧去除三氯乙酸(TCAA)的主要产物为二氯乙酸(DCAA)而有氧存在时为一氯乙酸(MCAA).在纵向翻转下铸铁对氯乙酸的去除过程符合伪一级动力学,TCAA、DCAA与MCAA的无氧速率常数分别为0.46 h-1、0.03 h-1与0,有氧速率常数依次为1.24 h-1、0.79 h-1与0.28 h-1.不同氧含量环境中铸铁对氯乙酸的去除机制不同,无氧时为连续氢解,有氧时可能包括连续氢解与直接转化过程.
唐顺杨宏伟王小解跃峰
关键词:氯乙酸铸铁溶解氧反应动力学传质
消毒副产物生成的温度影响和动力学模型被引量:9
2012年
在水厂和供水管网中,加氯消毒副产物(DBPs)的生成浓度会随着季节转换和水温变化而出现明显波动.为了探究不同温度条件下DBP生成浓度的变化规律,本研究利用腐殖酸(HA)作为有机前体物进行加氯消毒,参照DBP统一生成条件(uniform formation condition,UFC),在不同水温下监测DBP[包括三卤甲烷(THM)和卤乙酸(HAA)]的生成浓度,并从动力学角度对该生成反应的机制做出分析,进而建立初步的浓度预测模型.结果表明,对于检测到的3种典型DBPs[三氯甲烷(CHCl3)、二氯乙酸(DCAA)和三氯乙酸(TCAA)],水温升高均能够明显提高其生成速率和最大生成浓度,其中后者随着温度的升高近似呈指数增长(R2>0.90).根据一级反应动力学模型对各组温度条件下的DBP实测值进行拟合,得到了较好的相关性(R2>0.94).为了进一步验证该动力学模型的准确性和可靠性,在20℃和30℃条件下分别采用该模型对DBP的实际生成浓度进行预测,并与实测值进行比较,均得到了良好的预测结果.为定量研究温度对DBP生成速率的影响规律,利用阿伦尼乌斯公式计算得到CHCl3、DCAA和TCAA的表观反应活化能分别为22.3、25.5和40.8 kJ.mol-1.
张小璐杨宏伟王小■付静解跃峰
关键词:消毒副产物水温动力学模型UFC速率常数
强致突变物MX的分析方法与控制工艺研究进展
2013年
3-氯-4(二氯甲基)-5-羟基-2(5H)-呋喃酮(简称MX)产生于饮用水消毒过程中,是已知的致突变性最强的一种消毒副产物。针对目前MX主要研究方向,综述了MX的生成机理、分析方法及去除工艺等。MX广泛存在于饮用水中,但在水中的浓度呈现差异性及地域性;MX的生成受到水源类型、水处理条件等因素的影响较大;在水处理的过程中,MX主要产生于加氯消毒后;使用替代的消毒工艺可以不同程度减少MX的生成。臭氧—紫外线消毒工艺对MX前体物的控制效果较好,从而减少了MX的生成。臭氧—生物活性炭工艺对MX前体物的控制效果较好,同时可有效去除水中的MX。另外,测试方法一直是本领域的重要研究课题,开发稳定可靠的测试方法是MX研究的重要方向。
单耀杨宏伟解跃峰
关键词:MX致突变性饮用水消毒副产物氯化
共1页<1>
聚类工具0