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有研究表明,填埋氣主要由CH4和CO2組成,其溫室氣體占絕大部分。目前關于填埋氣(LFG)中溫室氣體的研究主要包括CHCO2和N2O,還有臭氧的前體物揮發性有機物(VOCs),本文綜合垃圾填埋場對V上述四類填埋氣的產量估算及模型、檢測方法、產氣規律特征、減排和資源化利用等研究方向的重要成果,以推動國內相關研究的開展。室氣體簡述填埋氣體中溫室氣體和其他惡臭物質的排放所造成的溫室效應對環境將造成很大影響。Lv等采用厭氧-缺氧-需氧組合過程進行制藥廢水處理的中試研究,發現該組合過程的出水質量符合廢水排放標準(GB2196-28)。經過百余年的發展,生物處理法技術成熟,對各類污染物去除效果較好,且運行費用低廉。然而,反應池占地面積大、建設投資高、污泥產量大、運行維護麻煩等也是其固有缺點。隨著國家環保標準的日益嚴格,傳統生物處理法的缺點限制了其推廣應用。理化學法高濃度有機廢水中很多污染物可生化性較低,研究人員通常利用物化法作為生物法的預處理,既可降低廢水有機物的濃度,又能改善生物降解性。
而在過去國內被作為阻垢劑經常使用的六偏鈉,由于其具有溶解不便、受溫度影響、不十分穩定、分散能力較差等缺點而正在被逐漸取代。另外,六偏鈉水解后生成的根離子和鹽垢,很可能成為原水中所含有微生物的營養劑,從而促進了微生物在反滲透系統內繁衍,這也是六偏鈉正在被用戶逐漸棄用的原因之一。無論是選用哪一種阻垢劑,在應用時應特別注意其濃水系統中LSI和SDSI值的控制,系統安全運行。弱酸型陽離子交換脫堿軟化:該法在原水含鹽量較高和堿度成分高(占陰離子含量7%以上時)的大型反滲透系統中應用居多。

但固化方法并不是一個性的措施,只是改變了重金屬在土壤中的存在形態,仍持留在土壤中。而且土壤很難恢復到原始狀態,不適宜進一步利用,而且對其長期穩定性和對生態系統的影響不甚了解,目前缺乏這方面的研究。因此很多學者對這一方法持懷疑態度。2.1.2土壤淋洗淋洗即利用提取劑將土壤中的固相重金屬轉移至液相中,含有提取劑的土壤經清水洗滌后歸還原位再利用,富含重金屬的廢液則進行進一步的處理。本技術的關鍵在于提取劑的選擇,即能提取重金屬,又不破壞土壤的結構,但事實上很難找到。5人工濕地法濕地對磷有很好的去除效果,理論上人工濕地對磷的去除是植物吸收、基質的吸附過濾和微生物轉化三者的共同作用,各種附著生長和懸浮在水中的微生物,在生長繁殖過程中可以吸收和利用污水中的無機鹽。部分研究發現:人工濕地植物根區酶活性與總磷的去除率相關性不是十分顯著。也有研究表明,濕地生態系統中的磷主要被截留在土壤中,而在植物體內和落葉中很少,而且僅有少數的水生植物可以吸收磷,大多數種類植物的根部對磷的吸收能力較弱,所以植物和微生物對磷的去除起得作用不大,不是除磷的主要過程。
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