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31.
环境中VOCs的污染现状及处理技术研究进展 总被引:7,自引:2,他引:5
综述了近十年来大气环境中挥发性有机物(VOcs)的污染现状及其主要处理技术的研究进展.介绍了目前大气环境中VOCs的主要处理技术(包括吸附、冷凝及膜分离等回收技术和燃烧、等离子体、光催化降解和生物降解等销毁技术)的适用条件、经济性、可操作性和净化效率.提出要对VOCs的吸收和生物降解的反应动力学模型、催化机制、材料的性能及微生物活性进行深入研究的建议. 相似文献
32.
医院,是救死扶伤、治病救人的公共场所,服务的对象是在有病在身的特殊公民,安全、安静是患者就医和医护人员治疗、抢救患者的基本前提。医院一旦发生重大安全事故,或者医疗事故,极易引发医患矛盾并使之升级,历史上,个别单位甚至闹出了人命,搅乱了医院的正常秩序,严重影响了医院的声誉和对外形象。因此,安全对医院来说至关重要。近年来,姜堰市中医院以平安创建安全医院、和谐医院、和谐医患关系为抓手,强化安全责任落实,强化矛盾钝化调处,取得了较好的经济效益和社会效果。其主要做法是: 相似文献
33.
番禺市石楼镇是广东省小城镇综合试点改革镇之一,其经济发展模式及产业结构在珠江三角洲具有一定的代表性。本调查的基准年是1995年。调查工业个数21个(群),占全镇企业总个数的13.3%。其中,镇办企业5个,村办企业5个(群),村以下10个,三资企业10个,调查工业总产值为5.6亿元,产值覆盖率36.35%。调查表明,石楼镇1995年乡镇工业用水量为101万吨,燃料煤消耗量8390吨,燃料油消费量4714吨,工业排水总量96.80吨,新鲜水用水效益为520 相似文献
34.
氢气是一种理想的清洁能源.太阳能驱动的微生物光电化学池(Microbial photoelectrochemical cell, MPEC)因可同时实现废物处理与自发产氢而受到人们的关注.本文以剩余污泥为底物,构建了一种由无定型硫化钼改性硅纳米线(MoS_3/SiNWs)光阴极和生物阳极组成的MPEC系统,研究了3组MPEC在不同的酸性阴极液pH和外加电压条件下的产氢及污泥减量效果.研究结果表明,MPEC在阴极液pH为1和3的条件下均能在无外加电压下自发产氢;pH=1的MPEC-1实验中平均产氢速率为(0.66±0.02) mL·h~(-1),约是pH=3的MPEC-2实验平均产氢速率的1.5倍,但阴极过酸的条件限制了其实际应用; pH为3、外加0.2 V电压的MPEC-3与MPEC-2相比,产氢周期由15 h增加到40 h,平均产氢速率由(0.44±0.05) mL·h~(-1)提高到(0.52±0.04) mL·h~(-1),污泥TCOD、SCOD、TSS、VSS的降解率分别可达53.96%、70.18%、38.21%和61.76%.可见本文构建的MPEC系统是一种有前景的利用太阳能进行废物处理和资源化的新技术. 相似文献
35.
现有静电接地装置普遍存在接地不可靠、接地故障时不能准确识别等问题,为解决这一缺陷,在静电接地装置的设计中引入了在线监测技术。新型静电接地装置可实现在线监测接地状态、接地故障时及时报警等功能,帮助工作人员及时获知接地装置的接地状况,及时对故障设备进行维护,保证静电接地的有效性,减少静电事故的发生。 相似文献
36.
张云朋 《安全.健康和环境》2019,19(3):20-22
分析了多起石化行业因果设备机械密封泄漏引发的重大火灾事故原因,研究表明:机械密封泄漏的诱发因素多是泵轴承严重故障后,机械密封过度磨损导致密封失效,使高温油料泄漏。为有效防范机械密封泄漏事故,提出防范措施:一是要加强泵轴承的监测,及时发现泵轴承存在的问题,避免泵轴承长期带病运行;二是要加强机泵组的联锁控制,当轴承出现严重故障后,能使机泵组及时停车,避免机械密封过度磨损导致泄漏。 相似文献
37.
38.
本文就某金矿区在对非法开采的平硐进行毁闭爆破时产生的空气冲击波的效应进行了分析评价,指出空气冲击波对附近村庄民房不构成破坏,只是由于强烈的爆破噪音给人以恐怖感,干扰了附近居民宁静正常的生活和生产。 相似文献
39.
在调查的基础上,对扬中市2001-2003年全市工业固废的污染状况进行了分析,以便对固废进行综合利用、技术开发,实现环境保护和经济发展的“双赢”。 相似文献
40.
垃圾防渗粘性土对多环芳烃菲(PHEs)的吸附作用研究 总被引:1,自引:1,他引:0
研究了持久性有机污染物多环芳烃菲(PHEs)在垃圾防渗粘性土中的吸附机理规律及其吸附模型,探讨了pH值及土样颗粒等影响因素对吸附效果的作用机制,提出了垃圾填埋场防渗粘性土的优化设计。结果表明:菲在粘性土中的吸附过程包括4个阶段,达到吸附平衡的时间为9h;吸附等温线符合Freundlich模型,相关系数为0.98,属于非线性等温吸附;菲的水-土分配系数Kd为0.01,有机碳和水之间的分配系数为14.29;当pH值7.42时,土样对菲的吸附量随pH值的增大而迅速增大;pH值7.42的酸性环境中,对菲的吸附量也变大,但是随着酸性的加强,当pH值6.74之后,吸附能力不再有明显变化;菲的最大吸附量与土体的粘粒含量、比表面积呈正比,由大到小顺序为粘性土粉质粘土细砂。 相似文献