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121.
试论煤矿井下快速断电安全技术   总被引:7,自引:4,他引:3  
论述了煤矿井下漏电保护和短路保护装置的现状和实施快速断电安全技术的必要性;介绍了煤矿快速断电安全技术的发展水平;对快速断电安全技术中的几个问题进行了探讨;提出了可行的缩短故障取样时间技术方案  相似文献   
122.
水中氰化物突发性污染事故应急监测方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
旨在研究现场快速测定水中的氰化物。运用比色分析的朗伯 比尔定律和真空工艺设计 ,将复杂繁琐的实验室测试方法和操作程序有机地融合在测试管中。该测试管具有快速、简便和价格低廉等特点 ,测定范围为 0 0 0 5— 0 2 0mg/L。  相似文献   
123.
城市污水ASRI系统净化机理   总被引:7,自引:0,他引:7  
人工土层快速渗滤系统(ASRI)是处理城市污水的有效方法。通过室内土柱模拟试验对人工土层快滤系统处理城市污水能力进行了研究。结果表明,系统具有较高的水力负荷和较好的去除效果,其对BOD5、COD、SS、NH4^ -N和TP的平均去除率分别为74.5%、61.9%、76.48%、80.87%和70.79%。在此基础上对ASRI系统净化机理进行了研究。  相似文献   
124.
通过研制一种测试管 ,从而能简便、快速的测定水中的钙离子。该测试管尤其适宜于现场即时监测 ,具有快速、简便、抗干扰能力强和价格低廉等特点  相似文献   
125.
新型BOD微生物传感流动注射检测仪的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   
126.
《环境污染与防治》2006,28(5):368-368
现有证据表明,大约有87000种人为雌激素物质,如避孕药片、双酚-A和邻苯二甲酸,可能有内分泌干扰剂活性作用。美国环保局(EPA)现有系统测试方法需3~5d,该方法的测试原理是哺乳动物会在对雌激素有反应时在介质中变色。田纳西大学环境生物技术中心最近研究出一种新的较快速捡测装置,仅需2~6h即可得出结果.新方法的原理是雌激素物质进入改性酵母珠,最终会产生酵母发光基质。EPA农药和毒物研究项目负责人弗朗西斯说,新方法测试可望于2007年试行。  相似文献   
127.
污水土地快速渗滤处理的应用前景   总被引:4,自引:0,他引:4  
土地快速渗滤是经济、节能的污水处理新技术。我国环境保护在城市污水处理的技术政策是:“城市污水处理,应推行污水处理厂与氧化塘、土地处理系统相结合的政策”,“在有条件的地区,应积极推广各种类型的土地处理系统的工程技术”。就我国近期的财力和物力条件,大范围推广二级处理是有困难的。土地快速渗滤处理与二级处理相比,就投资、电耗,成本而言,分别是后者的25%~40%、10%~20%和15%~25%,即使包括占地费在内的总费用,在一定地价范围内,也优于二级处理。  相似文献   
128.
生物质废弃物快速热解制取富氢气体的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用管式炉对红松锯屑快速热解制取富氢气体进行了实验研究,分析了反应器温度、物料粒径和催化剂对热解产物组成的影响.结果表明高温能加快生物质快速热解进程,减少炭和焦油生成量,利于富氢气体的生成,800℃时气态产物比例可达56.9 wt.%,气态产物中H2体积分数由4.3%(500℃下)上升至17.2%,H2 CO体积分数达68.3%.小粒径能增大热解气态产物的比例,但对气态产物组成的影响很小,这可能与红松锯屑本身质地疏松有关.以与生物质直接混合方式添加的煅烧白云石能使热解产物中H2含量增加,但造成产气过程变缓,炭生成量增多,富氢气体总产量未能得到提高.  相似文献   
129.
加速厌氧污泥颗粒化的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
厌氧污泥颗粒化过程是一个多阶段过程,取决于操作条件、基质组成等多种因素.在简述污泥颗粒化机理及影响因素的基础上,综述了近年来加速厌氧污泥颗粒化的研究进展,指出厌氧污泥颗粒化应用前景广阔,并提出了几点建议.希望能为厌氧污泥颗粒化技术的工程实践提供一定的理论基础.  相似文献   
130.
接种厌氧消化污泥EGSB反应器的快速启动   总被引:1,自引:0,他引:1  
对接种市政消化污泥的EGSB反应器的启动进行实验研究以寻求快速启动EGSB反应器的有效方法。接种厌氧消化污泥EGSB反应器的成功启动仅需要46d。在整个启动期保持适当的液体上升流速是非常重要的。启动初期,高液体上升流速能够将悬浮污泥冲出反应器,使适合聚集的微生物留在反应器内。接下来需要降低进水流量和液体上升流速以利于构建稳定的微生态系统,使高活性颗粒污泥尽快形成。然后适当提高液体上升流速能保持污水与微生物的良好接触,促进颗粒污泥内外高效传质,形成更加稳定高效的微生物群落结构。为尽快形成高活性颗粒污泥,保证产甲烷菌的最佳营养需求是关键,可通过考虑进水基质、微量营养元素和硫化物来提高其活性。  相似文献   
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