中文名 | 飲用水處理過程中溴酸鹽的毒理效應及控制機制研究 | 依托單位 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
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項目類別 | 青年科學基金項目 | 項目負責人 | 劉冬梅 |
臭氧化在含溴原水的水處理過程中會產(chǎn)生有毒副產(chǎn)物溴酸鹽,直接影響出水水質(zhì)安全,給廣泛應用臭氧化工藝的水處理行業(yè)帶來困惑。而飲用水處理過程中溴酸鹽的毒理效應及控制機制國內(nèi)外還未見到系統(tǒng)的研究,本課題針對這種亟待解決的現(xiàn)實狀況,擬對由溴酸鹽引起的臭氧化凈水技術(shù)化學安全性問題展開研究,以溴酸鹽的產(chǎn)生機理和毒理效應為基礎(chǔ),從深入探討溴酸鹽毒理作用規(guī)律入手,開展一系列試驗,確立適宜的溴酸鹽毒理效應檢測方法,研究溴酸鹽毒性作用的特征,分析毒理效應和各影響因子之間的關(guān)系,通過控制溴酸鹽的產(chǎn)量和去除已產(chǎn)生溴酸鹽等多種可行的技術(shù)方案,探索消除或減低溴酸鹽對出水造成毒性的控制機制,確定臭氧化凈水技術(shù)的優(yōu)化條件,進而達到保障出水水質(zhì)安全的目標。研究結(jié)果可為高溴離子原水臭氧化凈水工藝安全應用提供科學指導,奠定控制溴酸鹽毒副作用的理論基礎(chǔ),更可為我國有關(guān)部門正在著手制定的毒理學標準體系提供重要的參考依據(jù)。
批準號 |
50808052 |
項目名稱 |
飲用水處理過程中溴酸鹽的毒理效應及控制機制研究 |
項目類別 |
青年科學基金項目 |
申請代碼 |
E1001 |
項目負責人 |
劉冬梅 |
負責人職稱 |
教授 |
依托單位 |
哈爾濱工業(yè)大學 |
研究期限 |
2009-01-01 至 2011-12-31 |
支持經(jīng)費 |
21(萬元) |
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不一樣。 通常來講飲用水的原水雜質(zhì)主要是泥沙(懸浮物)、有機顆粒(膠體)和鹽類(如鐵鹽,屬于溶解物質(zhì)),成分相對單一,處理流程相對簡單。最常規(guī)的一套流程便是“原水-投藥-混凝-沉淀-過濾-消毒-...
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評分: 3
膜濾技術(shù)于飲用水處理的實用性研究——膜的優(yōu)越的分離特性,使膜濾技術(shù)在飲用水生產(chǎn)時也受到越來越廣的應用。本實驗采用了日本引進的優(yōu)質(zhì)聚乙烯中空纖維濾膜,在周家渡水廠,嵊山水廠和內(nèi)野毛巾廠進行實用性研究。結(jié)果表明:處理砂濾水和混凝沉淀水時,在濾壓損...
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城市飲用水處理領(lǐng)域的科技發(fā)展問題探討——隨著我國社會與經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展,對水量與水質(zhì)的需求不斷增加。1990~1995年我國供水量年增長率為9%,1998年城市市政公共供水系統(tǒng)共有水廠2075個,綜合生產(chǎn)能力為11513萬m3/d,用水人口1.8493億,年供水總量263.1億m3...
批準號 |
30570136 |
項目名稱 |
種子發(fā)育過程中養(yǎng)分轉(zhuǎn)運及調(diào)控機制的研究 |
項目類別 |
面上項目 |
申請代碼 |
C0204 |
項目負責人 |
張文浩 |
負責人職稱 |
研究員 |
依托單位 |
中國科學院植物研究所 |
研究期限 |
2006-01-01 至 2008-12-31 |
支持經(jīng)費 |
26(萬元) |
光合同化物在庫端的運輸直接與光合同化物分配有關(guān)。了解其運輸及調(diào)控機理將是提高作物產(chǎn)量及改善作物品質(zhì)的理論基礎(chǔ)。豆科作物種子在發(fā)育過程中積累大量的養(yǎng)分,而且具有其獨特的解剖結(jié)構(gòu):母代的種皮細胞與子代的胚胎細胞之間是相互隔離的。因此,胚胎所需要的養(yǎng)分必須先由韌皮部運送到種皮然后釋放到種子的質(zhì)外體,隨后再被胚胎細胞吸收。在這一養(yǎng)分轉(zhuǎn)運過程中必然涉及到兩個連續(xù),但方向相反的跨膜運輸過程:養(yǎng)分從種皮細胞跨膜釋放到質(zhì)外體和養(yǎng)分跨膜吸收進入到胚胎細胞。胚胎對養(yǎng)分的需求與種皮的供給是通過種皮細胞的膨壓來調(diào)節(jié)的。但養(yǎng)分跨膜運輸以及膨壓調(diào)控養(yǎng)分釋放的機理卻不清楚。本項目將以發(fā)育中的菜豆(Phaseolus vulgaris L.)種皮為材料用現(xiàn)代生物物理學、細胞生物學手段來揭示養(yǎng)分跨膜運輸以及其膜運輸?shù)鞍赘袘蛡鲗驂盒盘柕臋C理,為提高豆科作物的產(chǎn)量和改善其品質(zhì)提供理論依據(jù)。 2100433B
物質(zhì)的磁效應具有基礎(chǔ)研究的意義,它提供了物質(zhì)結(jié)構(gòu)、物質(zhì)內(nèi)部各種相互作用以及由此引起的各種物理性能相互聯(lián)系的豐富信息。例如磁光效應可用來探測磁性物質(zhì)內(nèi)磁性電子的躍遷及其能級;磁電效應則反映傳導電子與導致宏觀磁性的電子之間的相互作用。磁效應在技術(shù)應用中已經(jīng)或正在獲得重要應用,為各種需要提供了性能優(yōu)良的新器件、新材料和新手段。 如磁-力效應與磁聲效應分別用于制造電聲換能器及延遲線;磁光效應被用于觀察磁化強度的分布,研制磁光器件及磁光存儲器件;順磁鹽或核磁的絕熱退磁為獲得超低溫的有效手段;磁電阻效應則用于檢測磁場而制成新型磁頭及磁泡檢測器。在工程技術(shù)上有特殊應用的恒彈性材料及低膨脹系數(shù)材料則基于磁-力效應及磁熱效應,均與磁致伸縮效應有關(guān)。