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前言通商产业厅自1986年(昭和61年)起,着手实施大型设计计划。该计划是将膜分离及微生物反应技术用于水的综合利用,而该计划中重要一环就是污泥的油化处理技术。在日本,每年从污水处理场排出5000万米~3污泥(污泥含水率为96%),为了减少污 相似文献
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在参阅大量国内外文献资料的基础上,介绍了城市污水脱氮除磷新工艺——生物倍增工艺和BABE工艺,对这2种新工艺的基本原理、特点及今后的发展动向等作了详细阐述。 相似文献
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我们去年研制成功并投产的一种电流型BA82-3A系列自保式触电保安器及自保式漏电开关(见封三广告),具有独特的自保性能、高灵敏度和高抗干扰能力,断电迅速。由于极大地提高了自身的可信度,因而荣获1983年国家三等发明奖。 以往,没有自保性能的电子线路(最近进口的样机也如此),在电器元件损坏、保安器失去保安能力的状态下,仍然继续供电,处于假保安状态下运行,这种假保安状态有着更大的危险性。因此,解决可信度低的问题已成为当务之急,迫切要求触电保安器具有自保性能,即电子元器件一旦损坏、变质,保安器失去保安作用时,其本身能自动切断负… 相似文献
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采用来自江苏和河北, 具有不同土壤有机质含量和NH4+浓度的土壤样本, 系统地研究了NH4+在热活化过硫酸盐(PS)氧化过程中的转化和归趋, 考察了反应时间、PS浓度和外加NH4+对硝基副产物生成的影响.结果表明, 土壤中的NH4+能够转化成3-硝基酚、4-硝基酚、2-羟基-5-硝基苯甲酸、4-羟基-3-硝基苯甲酸、2, 4-二硝基酚等副产物, 它们的生成量随着反应的进行先增加后降低.增大PS浓度可促进硝基副产物的生成.当PS浓度为30mmol/kg, 反应12h后一硝基酚和一硝基羟基苯甲酸的生成量达到最大.然而随着PS浓度进一步增大, 硝基副产物发生降解.硫酸根自由基(SO4·-)在硝化过程中起到了关键作用, 它能将NH4+氧化生成氨基自由基(·NH2), 随后经过一系列自由基链式反应生成二氧化氮自由基(NO2·).同时, SO4·-进攻土壤有机质中的酚结构单元, 使其氧化生成苯氧自由基, 苯氧自由基进一步与NO2·结合生成硝基副产物.天然有机质(NOM)在环境中无处不在, NH4+在环境中也普遍存在, PS用于土壤和地下水污染修复时生成硝基副产物很可能是一个普遍现象. 相似文献
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