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2020 - 05 - 28
5月27日,国家统计局发布了2020年1-4月份全国规模以上工业企业实现利润总额增长状况。1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总12597.9亿元,同比下降27.4%,降幅比1-3月份收窄9.3个百分点。其中,仪器仪表制造业实现利润总额137.2亿元,同比下降2.0%。 1-4月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额3046.3亿元,同比下降46.0%;股份制企业实现利润总额9249.0亿元,下降26.6%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额3121.3亿元,下降28.8%;私营企业实现利润总额3920.1亿元,下降17.2%。   1-4月份,采矿业实现利润总额1110.1亿元,同比下降35.2%;制造业实现利润总额10269.5亿元,下降26.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1218.3亿元,下降24.3%。   1-4月份,在41个工业大类行业中,5个行业利润总额同比增加,36个行业减少。主要行业利润情况如下:烟草制品业利润总额同比增长22.6%,农副食品加工业增长20.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长15.0%,黑色金属冶炼和压延加工业下降60.4%,石油和天然气开采业下降56.4%,汽车制造业下降52.1%,化学原料和化学制品制造业下降48.0%,有色金属冶炼和压延加工业下降40.3%,煤炭开采和洗选...
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2021 - 03 - 26
中国芯片市场占国内生产总值的比重有所增加  多年来,我国的芯片产业与欧洲、美国、日本、韩国和台湾省相比一直处于弱势地位。近年来,中国研发在半导体行业的投资逐步增加,芯片市场占国内生产总值的比重持续上升。2019年,中国芯片市场占GDP的比重为0.76%,2020年前三季度,这一比重进一步上升至0.82%。  根据中国半导体协会的数据,从2013年到2020年,中国芯片市场的规模持续增长。2019年,中国芯片销售额达到7562.3亿元,同比增长15.8%。2020年前三季度,中国芯片销售额达到5905.8亿元,同比增长16.9%。  近年来,中国集成电路产量持续增长。2019年,中国集成电路产量达到2613亿片,同比增长29.5%。  从地区来看,2019年我国IC产量前三位的省份分别是江苏省、甘肃省和广东省,产量分别为516.29亿片、389.86亿片和363.24亿片,分别占全国IC产量的25.58%、19.32%和18.00%。  2020年1月6日,IC  Insights发布了中国半导体行业未来五年的展望。爱思莱特指出,有必要区分“中国半导体市场”和“中国本土半导体制造(公司总部设在中国大陆)”两个概念。目前,中国本土半导体企业与国际半导体企业在技术规模上仍有差距。  2020年,中国半导体制造业总量占整个半导体市场的15.9%,高于2010年的10.2%。预计到...
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2021 - 04 - 20
近年来,中国制造业取得了巨大成就,但面临着大而不强、全而不精的局面。制造业基础能力还很薄弱,关键核心技术受制于人,“卡脖子”、“掉链子”的风险越来越大。  具体到仪器制造行业,虽然我国在仪器制造技术研究和产品开发方面取得了长足的进步,成为世界第二大仪器仪表制造国,但也存在明显的问题,如高端仪器依赖进口、产品质量差、产品可靠性和稳定性差等。  制造业高质量发展离不开高技能人才  随着新一轮工业革命的到来,中国制造业正在从中国制造向中国创造转变。推动制造业升级,走向高质量发展迫在眉睫。2017年8月,国务院总理主持召开推进制造业强国建设座谈会,表示要推进制造业升级,走向高质量发展,要充分发挥我国丰富的人力资源优势和潜力。  随着中国经济进入高素质发展的新阶段,全社会对高素质技术人才的需求更加旺盛。数据显示,中国有2亿多技能人才,占总就业人数的26%。而高技能人才只有5000万,占技能人才总数的28%。与德国、日本等制造大国相比,差距还是很大的。  无论是实现经济增长方式由粗放型向集约型的转变,传统产业的转型升级,新兴产业的发展壮大,还是实现制造业大国向制造业强国的转变,中国的制造业向中国的创造型转变,都需要更多高素质的技术和工艺人才,更需要来自大国的熟练工匠和工匠的支持。  培养技术技能人才,职业教育大有可为  一个国家的经济社会发展离不开人才,职业教育在人才培养的“蓄水池”中起着至关...
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废水有毒怎么办?详解毒性机理及处理办法!

发布日期: 2022-12-19
浏览人气: 337

毒物及其作用机制


废水中凡是能延缓或完全抑制微生物生长的化学物质,统称为有毒有害物质,简称毒物。这些毒物,从化学性质上来分可划分为有机物和无机物两大类。从处理的角度又可划分为能被生物处理段去除、转化的物质(如H2S、苯酚等,或称非稳定性毒物)和不能被生物处理段去除、转化的物质(如NaCl、汞、铜等,或称稳定性毒物)两大类。


毒物对微生物的作用机制主要有如下方式:


1、损伤细胞结构成分和细胞外膜。如:70%浓度的乙醇能使蛋白凝固达到杀菌作用;酚、甲酚、表面活性剂作用于细胞外膜,破坏细胞膜的半透性。


2、损伤酶和重要代谢过程。一些重金属(铜、银、汞等)对酶有潜在的毒害作用,甚至在非常低的浓度下也起作用。这些重金属的盐类和有机化合物能与酶的-SH基结合,并改变这些蛋白质的三级和四级结构。

废水有毒怎么办?详解毒性机理及处理办法!

3、竞争性抑制作用。当废水中存在一种化学结构与代谢物质相类似的有机物时便会发生。因为二者都能在酶的活性中心与酶相结合,它们的竞争将抑制中间产物的形成,使酶的催化反应速率降低。


4、对细胞成分合成过程的抑制作用。当某些化学物质的结构类似于细胞成分的结构时,它们便会被细胞吸收并同化,结果是合成无功能的辅酶或导致生长停止。这种作用最典型的例子便是磺胺酸。


5、抗生素对核酸的抑制作用。不少抗生素能专一地抑制原核生物的蛋白质合成,如链霉素会抑制氨基酸正确结合于多肽上。


6、抗生素对核酸的抑制作用。如丝裂霉系C会选择性地阻止DNA的合成,从而抑制微生物的生长。


7、对细胞壁合成的抑制作用。如青霉素便是通过干扰细胞壁的合成从而达到抑制微生物生长的效果。


菌种承受毒物的能力及菌种驯化法


微生物中存在不少能耐受常用代谢毒物的菌株,有的甚至能利用它们作为能源。化学物质对微生物的抑制作用与其浓度有直接关系,并随微生物的驯化而发生变化,经过驯化的微生物对有毒物质的适应能力将逐步加强。微生物这种巨大的适应性(变异性)是由它们的小体积决定的。


如一个微球细胞仅具有约100000个蛋白质分子所能容纳的空间,如此小的体积决定了那些近期用不着的酶是不能储备的,许多分解代谢酶类只有当存在合适的基质时才会产生。在某些条件下这类可诱导的酶可占蛋白质总含量的10%.正是微生物的这种变异性,才使生物法处理含毒有机废水成为可能。但任何微生物承受毒物的能力都是有一定的极限的(此时的浓度叫极限允许浓度),正是这种极限又要求含毒物有机废水在生物处理前需要一定的预处理。


微生物由于其体积的细小,而具有巨大的适应性(变异)。因此可以采用人工改变微生物生活环境的方法进行诱导变异,让微生物直接适应原水中毒物浓度或提高微生物对毒物的去除能力。这种方法对稳定性毒物及非稳定性毒物均适用,是处理含毒有机废水的一种基本方法。


在城市生活污水处理厂中,当进水中酚的浓度突然增加到50 mg/L时,便会对生物处理系统产生巨大的破坏作用。严重时,会导致全系统的崩溃。可是,某焦化厂采用适应性变异的方法对菌种进行驯化即菌种驯化法,使微生物内的酶逐步适应了这种毒物的大量存在,便将这种毒物当成其底物而加以分解吸收。实际运行表明,进水中酚的平均浓度为117.5 mg/L时,酚的去除率高达99.6%.


含酚废水处理是应对一种不稳定性毒物的例子,当毒物很稳定时,亦可采用这种驯化方法以提高微生物对毒物的承受能力。但须注意,这种毒物的浓度必须满足最终出水排放标准或另外采取其它措施加以控制。


预处理方法


驯化是生物处理法中应对毒物的一种基本方法。但任何微生物承受毒物的能力都是有一定的极限的,毒物浓度超过极限允许浓度时就需要一定的预处理。目前,预处理法主要有稀释法、转化法和分离法。


稀释法


污水中的毒物之所以成为毒物,是与其浓度有关的。当其浓度超过某一极限允许浓度时,毒物就成为毒物;在极限允许浓度以下时,毒物就不表现出毒性甚至成为营养。当废水中毒物浓度超过生物处理的极限允许浓度时,为保证生物处理的正常进行,可采用简单的稀释法,将废水中毒物浓度降低到极限浓度以下。


根据废水中毒物的稳定或非稳定性质,结合实际情况,可采取3种不同的稀释法:污水稀释法,处理出水稀释法,清水稀释法。

废水有毒怎么办?详解毒性机理及处理办法!

(1)污水稀释法。不同的污水中所含的物质不同,将它们混合起来,彼此稀释,可将毒物浓度降低到极限允许浓度以下,这便是污水稀释法。它最简单、最经济,是首选方法,不论毒物的性质是稳定或非稳定均适用。少量的工业废水混入大量的城市污水中,几乎所有的毒物浓度都会被降低到极限允许浓度以下。但是,少量的工业废水彼此间混合后,毒物浓度仍有可能在极限允许浓度以上,仍需继续采取其它措施。


污水稀释法除了上面所说的不同单位所排废水之间的大稀释外,还有同一工厂不同车间所排废水之间的小稀释。比如,制革工厂中,脱毛工段所排的灰碱废水中S2-的浓度高达1 000 mg/L以上,但脱毛工段所排的灰碱废水只占全厂总排水量的5%左右,只要建一较大的调节池(停留时间HRT一般在12 h左右),不同工段所排废水在此搅拌混合后,总出水中S2-的浓度便可降低到100 mg/L以下。这对后续处理非常有利。


(2)处理出水稀释法。这种方法只适用于废水中的毒物为非稳定这一单一情况。处理出水稀释法又有两种:①曝气池池型采用完全混合式;②处理出水回流稀释法。出于经济方面的考虑,方法①应是首选。


(3)清水稀释法。这种方法只有在废水中的毒物为稳定性毒物,不能采用处理出水稀释,工厂内部及其附近又没有其它废水可以用来稀释它,而且这种毒物又不能采用分离法或转化法去除时才能使用。这是由于①这种方法的不经济性。采用清水稀释本身就要花费大量的水费;原水采用大量的清水稀释后,处理投资和运行费都要增加。②随着环境管理的加强,已由浓度排放控制过渡到排放总量控制。


转化法


化学物质只有在特定的情况下才会表现毒性,比如,硝基苯毒性较大,转化为苯胺后,毒性就大为降低。Cr6+的毒性很大,可是被还原为Cr3+后,毒性就大为降低。所以,可以通过化学方法,将有机废水中的毒物转化为无毒或毒性较低的物质,以保证生物处理的正常进行。这种方法对稳定性毒物或非稳定性毒物均适用。采用这种方法一定要注意两个问题:①转化后,稳定性毒物的浓度必须在生物处理极限允许浓度以下,非稳定性毒物的浓度必须保证生物处理的正常运行;②最终出水中,毒物浓度也应满足排放标准。


分离法


利用分离的手段,将废水中的毒物转移到气相或固相中去,以保证废水生物处理的正常运转,这便是分离法的原理。此法对稳定性或非稳定性毒物均适用。采用这种方法时应注意如下几点:①分离后,废水中稳定性毒物浓度必须在生物处理的极限允许浓度之下,非稳定性毒物的浓度必须保证生物处理的正常运行;②必须保证最终出水各项指项(包括毒物)达到国家排放标准;③转移到气相或固相的毒物必须进行妥善处理,不允许出现二次污染。

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