本書系統(tǒng)闡述了好氧顆粒污泥的發(fā)展歷程和理論基礎(chǔ),污泥顆;P(guān)鍵評價指標及其測定方法,基于混凝強化和群體感應(yīng)的顆粒污泥快速培養(yǎng)技術(shù),以及強化造粒技術(shù)在低有機負荷廢水、解體顆粒污泥原位修復(fù)及難降解有機物去除等方面的應(yīng)用案例,并總結(jié)了目前有關(guān)好氧污泥強化造粒技術(shù)的研究進展及污泥顆粒化技術(shù)的工程應(yīng)用,旨在積極探索好氧顆粒污泥的
《固體廢物處理與處置》(第三版)共11章,主要內(nèi)容包括緒論,固體廢物的收集、運輸與壓實,固體廢物的破碎和細磨,固體廢物的分選、脫水、焚燒、熱解和生物處理,固體廢物的處置方法,固體廢物制備建筑材料,危險廢物的處理與處置。本書可作為高等院校資源與環(huán)境類本科生教材,也可作為其他專業(yè)本科生素質(zhì)教育課程教材,還可供從事環(huán)境保護工
隨著科學技術(shù)的進步和民眾環(huán)境意識的提高,固體廢物引起的環(huán)境問題日益受到重視。本書主要介紹固體廢物的管理、收集、運輸、貯存、破碎、壓實、分選、焚燒、熱解、填埋、堆肥化、固化/穩(wěn)定化等處置方法,以及燃煤工業(yè)固體廢物、冶金工業(yè)固體廢物、化學工業(yè)固體廢物、生活垃圾、污泥、廢棄電器電子產(chǎn)品、醫(yī)療廢物等典型廢物的來源、危害、資源化
本書以多機制耦合捕集CO2及其提采低滲油氣藏等利用為主線,全書共10章,重點介紹了基于多孔介質(zhì)/液體介質(zhì)懸浮漿液的吸收-吸附耦合法捕集CO2的技術(shù)建立流程、效果評價及相關(guān)作用機理;闡述了注CO2開采致密氣和低滲油藏原油所涉及的相態(tài)、驅(qū)替特征及相關(guān)機理等,并分別建立了體相和多孔介質(zhì)中天然氣相態(tài)性質(zhì)預(yù)測理論模型以及體相和多
本書闡述突發(fā)重金屬水污染事件的防范和應(yīng)對方法,包括環(huán)境應(yīng)急領(lǐng)域的簡要介紹、突發(fā)重金屬污染的環(huán)境風險防控及突發(fā)重金屬污染事件應(yīng)對。在處置技術(shù)部分,既包含以工作任務(wù)為線索的通用技術(shù),又涵蓋以元素種類為線索的差異化技術(shù)和參數(shù);并結(jié)合近年來發(fā)生的典型案例,介紹環(huán)境應(yīng)急處置全過程中的工作內(nèi)容和要點,力圖為讀者提供了解環(huán)境應(yīng)急工作
全書圍繞污水處理與資源化的理論與技術(shù),系統(tǒng)介紹污水生物處理原理與反應(yīng)器、污水好氧生物處理原理與技術(shù)、污水厭氧生物處理原理與技術(shù)、污水脫氮除磷原理與技術(shù)、污水生物處理數(shù)學模型、有害難降解有機污染物的去除、污水高級氧化與還原技術(shù)、污水碳、氮、磷等資源回收理論與技術(shù)等內(nèi)容。
本書以多孔介質(zhì)滲流力學、生物化學動力學、土力學、熱力學及溶質(zhì)運移動力學等多學科交叉理論為基礎(chǔ),以陳舊型垃圾填埋場為研究背景,以多物理場相互作用關(guān)系為牽引,以試驗研究和數(shù)值模擬相結(jié)合為主導(dǎo),對垃圾填埋場好氧通風過程中降解反應(yīng)、溶質(zhì)傳輸和骨架變形內(nèi)在機制和規(guī)律進行再現(xiàn)和預(yù)測,以上研究成果不僅可為揭示好氧通風引發(fā)的多物理場相
本書總結(jié)高氨氮廢水的來源、特征及危害,闡述高氨氮抑制及毒性機理,歸納當前高氨氮廢水處理現(xiàn)狀、處理工藝及其優(yōu)缺點,提出高氨氮資源化回收概念,介紹新型氨氮回收技術(shù)及原理,展望氨氮未來應(yīng)用方向,為高氨氮廢水資源能源化處理提供技術(shù)參考。
本書圍繞人工濕地深度脫氮除磷和新污染物去除等,總結(jié)作者研究團隊歷經(jīng)十余年的研究成果與工程實踐案例,系統(tǒng)地闡述人工濕地碳氧調(diào)控、工藝革新、不同工藝組合等技術(shù)措施提升人工濕地凈化效率及機制,分析人工濕地應(yīng)用于污水處理廠尾水深度處理效率及其影響因素,列舉長江黃河流域若干人工濕地應(yīng)用工程案例,并針對人工濕地長期運行與管理過程中
微塑料是粒徑小于5mm的塑料顆;蛩槠,不僅會被各種海洋生物攝食,可能導(dǎo)致對海洋生物的有害影響,還可能對海洋生態(tài)系統(tǒng)的健康構(gòu)成潛在威脅。自1972年科學家首次報道海洋塑料污染以來,海洋塑料污染逐漸成為全球關(guān)注的焦點。特別是1997年北太平洋大垃圾帶的發(fā)現(xiàn),揭示了塑料在海洋中的聚集效應(yīng)。盡管目前缺乏明確證據(jù)證明環(huán)境濃度下