富里酸含碳量可用硫酸-重铬酸钾氧化法测定吗?

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·························································································································· 1 2 规范性引用文件 ················································································································· 1 4 活性炭的选用 ·············································································································· 2 5 水处理用活性炭的验收 ·································································································· 3 6 活性炭过滤器设计和运行 ······························································································· 3 附录A (资料性附录)活性炭对水中有机物的吸附性能——脱色率的测定方法 ······························ 5 附录B (资料性附录)果壳活性炭灰分的测定 ········································································ 8 附录C (资料性附录)活性炭对水中四种天然有机物吸附等温线和吸附速度的测定方法 ·····

万 方 数 据 I 摘 要 有机氯农药在土壤包气带中随土壤间隙水不断向下运移是其造成地下水污染 的主要途径。溶解性有机质(DOM)通过影响有机氯农药在土壤中的溶解、吸附等 环境行为,进而影响其迁移性。本文旨在研究溶解性有机质对有机氯农药在土壤- 地下水间迁移的影响,通过等温吸附实验和土柱淋溶实验来完成这项研究。不同 来源的 DOM 因具有不同的组分,性质各异,对有机氯农药的迁移影响不同。为 深入揭示其影响机制,采用紫外-可见光谱技术和三维荧光光谱技术联合使用的方 法对其化学结构进行了表征,并推测其可能表现的性质。 结果表明,在等温吸附实验中,土壤内源 DOM 会抑制有机氯农药在土壤中 的吸附,而添加 20 mg·L-1 外源 DOM 却可明显促进有机氯农药在 S5 号土壤中的 吸附,其中,淤泥 DOM 对有机氯农药的吸附促进作用更为强烈。在一定范围内, 有机氯农药在土壤中的吸附量不随外源 DOM 浓度的改变而改变。所有的吸附曲 线均可用线性模型很好的拟合,有机氯农药受 DOM 影响在土壤中的吸附表现为 在土壤和水溶液之间的分配。 在土柱淋溶实验中,总体来看,HCHs 类有机氯农药相比 DDTs 类在土壤中 表现出更强的迁移性。受蒸馏水和淤泥 DOM 溶液淋溶的土柱,渗滤液中有机氯 农药的含量很低,均不超过 3 ng·L-1,而受营养土 DOM 溶液淋溶的土柱,渗滤液 中 HCHs 类有机氯农药的含量较高,变化范围为 3.79 ng·L-1 ~102.36 ng·L-1。另外, 和采用蒸馏水淋溶的土柱相比,使用淤泥 DOM 和营养土 DOM 淋溶后,可促进 有机氯农药向土壤深处迁移,其中,营养土 DOM 对其促进作用更大。

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