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951.
用离心萃取器处理硝基酚废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
李慎文 《化工环保》1994,14(2):111-113
用离心萃取器处理硝基酚废水1前言硝基酚及其钠盐是染料、医药和农药的重要中间体,在它们的生产过程中排出含酚浓度达几千mg/L的废水,这些废水具有较强毒性,如不经处理直接排放,将对水体造成严重污染。目前,工厂大都采用一级溶剂萃取后接生化处理的方法处理会酚...  相似文献   
952.
大气中苯系物测定方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
张荣贤  陈全虎 《化工环保》1994,14(6):348-353,331
对大气中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、苯乙烯这8种苯系物的分析,采用常温下Tenax-GC富集采样,热解析进样,弹性石英毛细柱分离气相色谱测定的方法,当采样量为1L时,8种苯系物的最低检出浓度在0.0010-0.0102mg/Nm^3之间;相对标准偏差小于9%,回收率高于95%。  相似文献   
953.
朱永安 《化工环保》1995,15(4):247-248,210
空气气提法处理含苯和氯苯的废水1前言苯和氯苯均为易挥发、难氧化、毒性大的有机化合物。目前,国内对含苯和氯苯废水的处理,技术上尚存在许多问题。我们在研究某化工厂对二氯苯生产废水的处理方法时,采用空气吹脱、活性炭吸附等措施,较好地解决了含苯和氯苯废水的处...  相似文献   
954.
2000年全国大气总悬浮微粒物要求达到环境标准,目前仍大量使用的旋风除尘器需要通过技术改造提高其除尘效率和运行可靠性,以满足环保要求,开发改造现有旋风除尘器的实用技术是一项有现实意义的工作,作者根据自己以静电凝并技术的实验室研究结果,提出了利用这一技术改造现有旋风除尘器的设想,并在徐州贾汪发电厂建立了半工业性试验系统,平均处理烟气量为10000m^3/h,原除尘效率为76~80%,经改造后提高到9  相似文献   
955.
采用酸化、萃取、反萃、除氟、电催化氧化技术处理氟苯生产废水(简称废水)。工艺条件为:以硫酸为酸化剂,pH小于等于1;萃取温度10~25℃,搅拌时间大于4min,油水比(萃取剂与废水的体积比)1:4.0;反萃碱油比(NaOH溶液体积与油相体积比)1:3,NaOH质量分数10%;除氟时先加入2倍理论计算量的氯化钙、后加入氧化钙调pH至7~8;电催化氧化时粒子群电催化反应器槽电流2.0~2.5A,停留时间40~60min。处理后废水的COD、苯酚、F^-、石油类去除率分别高于99.3%,99.9%,99.8%,99.9%,苯酚回收率高于93.5%;出水COD、苯酚、F^-、石油类的浓度低于GB8978—1996《污水综合排放标准》中的一级排放标准。  相似文献   
956.
聚对苯撑苯并双嗯唑(poly(p-phenylene benzobisoxazole),简称PBO)纤维是由PBO聚合物经过液晶纺丝技术制得的高性能纤维。高性能纤维中有代表性的是有机刚性链的对位芳纶、有机柔性链的超高分子量聚乙烯纤维和PBO纤维。其中PBO纤维是强度和模量最高的纤维,被认为是21世纪超级纤维。也是继Kevlar纤维开发成功以后,纤维技术领域的又一次突破。因其在比强度、比模量、耐热性和阻燃性方面的特殊性能而被广泛应用。  相似文献   
957.
朱羽 《安防科技》2006,(1):101-102
通过统计学中一些常用的统计量平均偏差和标准差得出了关于平均偏差和标准差的一些不等式关系,并把方差的概念加以推广得出k阶绝对偏差一个比较有趣不等式.找出了一个关于围绕任意点a的平均偏差和围绕点a的方差最小值关系.  相似文献   
958.
2005年,发生在吉林石化双苯厂的爆炸事故,其直接原因是当班操作工误操作导致进料系统温度超高引起爆裂,随之发生了连环爆炸。这起影响巨大的生产安全事故,虽然原因众多,但却使我从引发事故本身的直接原因——“误操作”想到这样一个问题:误操作事故可以避免吗?众所周知,发生在人类社会生活中的许多生产安全事故都是由于误操作造成的。如果说这是由于管理混乱、设备落后、人员素质低下造成的,也就无话可说了。可是,许多生产安全事故往往都是在有完整和严格的管理体系、设备比较先进、员工素质较高的情况下发生的。这就不得不让人思考:误操作…  相似文献   
959.
阐述汽车内空气污染的现状及原因,归纳总结了一些治理污染的方法,并且针对车内污染问题,提出了对策。  相似文献   
960.
芘高效降解菌的分离鉴定及其降解特性研究   总被引:10,自引:7,他引:3  
采用富集培养的方法从多环芳烃污染的土壤中分离到3株能高效降解四环芳烃芘的细菌J1、J2、J3,经形态观察、生理生化和16SrDNA鉴定,J1属于铜绿假单胞菌属(Pseudomonas aeruginosa),J2属于黄杆菌属(Flavobacterium mizutaii),J3属于短短芽孢杆菌属(Brevibacillus parabrevis).3株细菌均能以芘作为碳源生长,在含芘50、100、200、500、1 000 mg/L的无机盐液体培养基中培养7 d后细菌总数达到最高,在含芘200 mg.L-1的无机盐液体培养基中7d的降解效率分别达到53.04%、65.03%、51.02%.3株细菌对培养基具有较广泛的pH适应范围,在芘浓度200 mg/L,pH为4~9的液体条件下,均可生长,且对芘有很好的降解.虽然可以采用芘的二氯甲烷溶液或者N,N-二甲基甲酰胺(DMF)溶液向培养液中添加芘,但是以N,N-二甲基甲酰胺添加的方式芘在水溶液中起到很好的分散作用,更有利于3株细菌对芘的降解.  相似文献   
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