Fe、Mn在给水管网闭塞水、管垢及流动水之间的迁移转化研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51608093
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1004.城乡水系统与生态循环
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Access to safe drinking water is a basic concern for human health. Therefore, control of the quality of drinking water has been a major issue in the water industry for the last few decades. The discovery of high concentrations of iron and manganese ions in occluded water provides a new insight on the study of the secondary pollution of drinking water quality. On the basis of the results of previous studies, this project analyzes the sources and the reasons for the enrichment of iron and manganese in occluded water, explains the formation of corrosion scales in occluded water in situ, studies the migration and transformation of iron and manganese among occluded water, corrosion scales and flowing water in drinking water distribution systems, constructs the migration and transformation model, finds the effective method to control the release of iron and manganese. The findings of this work have an important contribution to better control of secondary pollution of water pipe network, and the growing body of knowledge regarding occluded environments in corrosion scales.
饮用水安全输配问题是关系到人类健康的基本问题。因此,如何保障饮用水水质安全是近几十年来水工业一直关注的重点问题。给水管网腐蚀层内闭塞水中高浓度Fe、Mn离子的发现,为研究水质二次污染提供了新的视角。本课题在闭塞水水质特征分析及自催化效应分析的基础上,进一步分析闭塞水中Fe、Mn的来源及富集原因,利用原位分析方法阐明闭塞水体系中管垢的形成过程以及管垢在Fe、Mn迁移过程中所起的作用,在模拟闭塞电池装置中解析Fe、Mn在闭塞水、管垢及流动水之间的迁移过程及影响因素,并基于以上研究,构建Fe、Mn在给水管道中的迁移转化模型,研究控制给水管网Fe、Mn释放的有效方法。本课题的研究结果对于更有效地控制水质二次污染,加深管网腐蚀产物形成过程的认识,都具有非常重要的意义。

结项摘要

饮用水安全输配问题是关系到人类健康的基本问题。如何提供安全优质的饮用水,是水工业一直关注的重点问题。本研究将闭塞水引入饮用水水质污染控制研究之中,具体解析了闭塞水中高浓度Fe、Mn的主要来源及富集原因,结果表明,局部腐蚀是闭塞水中高浓度Fe、Mn的主要来源。由于自催化效应以及管垢的阻碍作用,闭塞水中Fe和Mn发生富集。研究阐明了闭塞水体系中管垢的形成过程,在闭塞水厌氧的环境下,球墨铸铁腐蚀主要先生成铜绿,随着管垢向主体水方向积累,随着氧气浓度的增加,铜绿氧化为α-FeOOH和γ-FeOOH,然后再被氧化为结构更稳定的α-Fe2O3。此外,通过控制变量法以及响应面分析法研究分析了不同水质参数对Fe、Mn在闭塞水、管垢及流动水之间的迁移过程的影响,并分析了闭塞水中Fe、Mn浓度变化与主体水中Fe、Mn浓度变化的相关性。结果表明闭塞水中Fe浓度变化值与主体水中Fe浓度变化值有显著的正相关性,且闭塞水中Mn浓度变化值与主体水中Mn浓度变化值也有显著的正相关性,因此,可以通过对主体水中Fe、Mn的浓度变化监测来反映闭塞水中Fe、Mn浓度的变化趋势。为了控制管网中Fe、Mn的释放及局部腐蚀,应降低主体水中Cl-、SO42-的浓度,并适当调节pH。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Analysis of Iron and Manganese Release Effect in Drinking Water Systems from a New Perspective
从新角度分析饮用水系统中铁、锰的释放效果
  • DOI:
    10.1088/1757-899x/484/1/012058
  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
    IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Huiyan Tong;Zhongyue Li
  • 通讯作者:
    Zhongyue Li
Iron Corrosion in Occluded Water in Drinking Water Distribution Systems
饮用水分配系统中滞留水中的铁腐蚀
  • DOI:
    10.20964/2019.11.18
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    International Journal of Electrochemical Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Tong Huiyan;Hu Xingshuai;Zhao Peng;Zhang Hongwei;Tian Yimei
  • 通讯作者:
    Tian Yimei
Metals in Occluded Water: A New Perspective for Pollution in Drinking Water Distribution Systems
滞留水中的金属:饮用水分配系统污染的新视角
  • DOI:
    10.3390/ijerph16162849
  • 发表时间:
    2019-08
  • 期刊:
    International Journal of Environmental Research and Public Health
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Tong Huiyan;Li Zhongyue;Hu Xingshuai;Xu Weiping;Li Zhengkun
  • 通讯作者:
    Li Zhengkun

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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