1)  denitrifying phosphorus removal bacteria
反硝化吸磷菌
2)  Dechroming
反硝
3)  denitrifying
反硝化
1.
The research situation of denitrifying denitrification carbon source;
反硝化脱氮碳源研究现状
2.
Comparison of microbial community structure of quinoline and indole acclimated denitrifying bioreactor;
喹啉与吲哚驯化的反硝化反应器的微生物群落结构分析比较
3.
A quantitative linear relationship between the ETSI descriptors and the anaerobic biodegradability of phenols under methanogenic and denitrifying conditions was developed using the variable selection and modeling based on predicting(VSMP).
8461;反硝化条件下,影响酚类化合物厌氧降解的主要结构因素是C,aaC—,O和—Cl,其中子结构aaC—与酚环母体骨架相关,而C,O和—Cl反映支链或取代基的变化。
4)  denitrification
反硝化
1.
Process of Research on the Denitrification of Organism in Underground Water Using Solid Organic Carbon Sources and Its Influencing Factors;
利用固态有机碳源的地下水生物反硝化及影响因素研究进展
2.
Pre-denitrification Process Control of Nitrogen Removal Using On-line Sensors;
应用在线传感器实现前置反硝化工艺生物脱氮的过程控制
3.
The Application of Denitrifying Bacteria in Denitrification of Wastewater;
反硝化细菌在污水脱氮中的作用
5)  de-nitrification
反硝化
1.
Both nitrification and de-nitrification activities in anaerobic bio-filter and aerobic MBR were not affected.
采用厌氧生物滤池(BF)与好氧膜生物反应器(MBR)组合工艺,以实际垃圾渗滤液为处理对象,在连续进水条件下,考察该工艺在处理垃圾渗滤液时,进水稀释倍率、厌氧/好氧(A/O)回流比和C/N比值对其硝化与反硝化特性的影响。
2.
The factors influencing nitrification and de-nitrification are discussed and experiences about adjustment and operation of coking wastewater is also summed up.
根据焦化废水治理技术的工程实践,介绍了焦化废水生物脱氮处理系统开工调试中污泥培养驯化的一些控制方法,并讨论了影响硝化和反硝化反应的因素,总结了焦化废水调试和运行的经验。
3.
A new process of simultaneous de-sulfurization and de-nitrification.;
依据脱氮硫杆菌(Thiobacillus denitrificans)在厌氧(或兼性厌氧)条件具有脱硫反硝化的生理特性,采用分离筛选的脱氮硫杆菌,通过间歇试验考察了同步脱氮脱硫技术的关键因素。
6)  denitrifying bacteria
反硝化菌
1.
Distribution of denitrifying bacteria and the degradation capability in a benzene-contaminated groundwater system;
苯污染地下水系统反硝化菌分布及其净化过程
2.
The most probable number (MPN) method are employed to determine the number and distribution of nitrifying and denitrifying bacteria in the strata of the system.
研究了复合垂直流人工湿地各基质层的硝化与反硝化菌数量以及硝化与反硝化作用强度 。
参考词条
补充资料:内吸磷

国标编号 61874
CAS号 8065-48-3
分子式 C8H19O3PS2
分子量 258

淡黄色微溶于水的油状液体,带有硫醇臭味。内吸磷为一异构体混合物。市场上出售的药剂含70%的硫酮式酯和30%的硫醇式;蒸汽压0.033Pa/20℃(内吸磷);0.035Pa/20℃(异内吸磷);沸点 116℃/1.07kPa(内吸磷)120℃/1.07kPa(异内吸磷);溶解性:在水中溶解度为2000mg/L,能溶于包括万脑油和万油醚在内的多种有机溶剂;密度:1.117(内吸磷);1.132(异内吸磷);稳定性:强碱使其水解 危险标记 13(剧毒品);主要用途:农业上用于防治蚜虫、红蜘蛛、线虫等

2.对环境的影响:
一、健康危害

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品对健康的危害与一般的有机磷农药相同。中毒情况,早期症状以头晕、无力、倦乏、恶心等居多,少数出现腹痛、呕吐、出汗、肌束颤动等、瞳孔缩小,血压升高,个别严重病例并发中毒性肝炎、阵发性心房颤动以及精神病后遗症等。慢性接触可出现头痛、无力及消化不良,植物神经功能紊乱,部分工人血压偏低等。中毒症状,早期有头晕、无力、恶心、腹痛、出汗、肌束震颤,瞳孔缩小等。严重急性中毒,并可出现中毒性肝炎、陈发性心房纤颤及精神后遗症等。

二、毒理学资料及环境行为

毒性:属高毒类。
急性毒性:LD506.0~6.9mg/kg(小鼠经口);9mg/kg(大鼠经口)
亚急性和慢性毒性:大鼠经口7ppm(慢性喂饲),胆碱酯酶活性迅速下降。
致畸性:小鼠腹腔最小中毒剂量10mg/kg(妊娠期7~11日)致畸胎阳性。

危险特性:遇明火、高热可燃。受高热分解,放出磷、硫的氧化物等毒性气体。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氧化硫、氧化磷。

3.现场应急监测方法:


4.实验室监测方法:
酶-氧化铁比色法《空气中有害物质的测定》(第二版),杭士平主编
气相色谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译

5.环境标准:
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质最高容许浓度 0.02mg/m3
中国(待颁布) 饮用水源水中有害物质的最高容许浓度 0.03mg/L
前苏联 污水中有害物质最高允许浓度 3mg/L

6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收,然后收集运至废物处理场所。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

 呼吸系统防护:生产操作或农业使用时,必须佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时,佩带自给式呼吸器。
眼睛防护:一般不需特殊防护,但建议特殊情况下,戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿聚乙烯薄膜防毒服。
 手防护:戴防化学品手套。
其它:皮肤防护也可采用塑料薄膜和涂皂棉布相结合的办法。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。
眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
食入:误服者给饮足量温水,催吐。洗胃。就医。

灭火方法:水、干粉、砂土。禁止使用酸碱灭火剂。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。