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1.
<正>Energy,2014,75(10):40研究人员通过试验证实了催化作用对生物质/塑料废弃物掺混料在流化床中气化的影响,在不同的温度、不同的蒸汽-生物质和聚乙烯-生物质的比例下试验,确定最佳条件来提高氢气和合成气的产量。预期来自可再生资源的能源将补充由化石燃料资源产生的能源。气化是一种用于固体废物燃料转换的通用热化学工艺。对棕榈仁壳(PKS)和聚  相似文献   
2.
蓝藻水华爆发期间,沉降至底泥-水界面的蓝藻会面临暗光缺氧胁迫.为研究沉降蓝藻的存活及释放物,模拟暗光缺氧条件,利用不同生长期的微囊藻进行了一系列的实验.结果表明,微囊藻可以在暗光缺氧条件下存活至少6d,释放的溶解性有机碳达到1.86mg C/mg Chl a.不同生长期对微囊藻的存活和释放物产生影响,其中培养55d的微囊藻存活时间最长,培养28d的微囊藻溶解性有机碳的释放量最高.本研究证实暗光缺氧条件下,微囊藻能够存活一段时间并释放有机碳,且存活时间和有机碳释放量与微囊藻生长期相关.  相似文献   
3.
黄河中游地区土壤背景值与八个城市土壤元素富集的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄河中游是指太行山以西,青海湖以东,大青山以南,秦岭以北地区。包括陕、甘、宁、晋、蒙、青、豫7省区的一部或大部,面积约7×10~5km~2,海拔多在1000km以上,且多属干旱、半干旱区,绝大部分地区为黄土或黄土冲积物所覆盖,是一个大的自然区域单元。这里工农业生产基础比较薄弱,常被视为落后地区而对其环境问题未予足够重视。随着本  相似文献   
4.
正Eur Plast News,2013-12-23匈牙利乙烯基地板制造商Graboplast公司近期在匈牙利西部Tatabánya推出其新的耗资272万欧元的聚氯乙烯(PVC)回收装置,将使生产成本大幅降低。据报道,由于该新建的PVC再生工厂的产能为1 kt/a,待新厂正式投产运营后,公司位于Tatabánya和Gyr地区的两座PVC地板生产厂每年将节约6%~8%的原材料消耗。产品特性没有任何变化。  相似文献   
5.
应用综合评价法对下辽河平原浅层地下水水质进行了评价,并利用MapGIS绘制了分区图,结果表明,区内水质以Ⅳ类水为主,其次为Ⅴ类水,仅局部地区水质达到Ⅱ,Ⅲ类水。主要超标因子为TFe、Mn、溶解性总固体、Cl-、NO3-、NO2-和NH4+,分析了超标因子的成因及污染途径,并有针对性地提出了治理措施和建议。  相似文献   
6.
为满足 2 1世纪中国对粮食的需求 ,提出“发展东部 ,提高中部 ,开发西部”的粮食生产战略布局 ,就是在东部平原区发展产业化粮食生产 ,使之成为中国优质商品粮食主要生产基地 ;在中部高原区要大力治理水土流失 ,提高粮食生产的环境质量 ,从而提高粮食产量水平 ;在西部高寒及荒漠区要充分开发光能、土、水资源优势 ,进一步开发高寒农业与绿洲农业的粮食生产潜力  相似文献   
7.
正新兴公司最近计划试运行一家新工厂,生产一种用于生产地板的聚氯乙烯(PVC)片材的环保型替代物。总部位于美国的Magma地板公司已经接受了200万美元的股权注资,以促进其致力于用回收的树脂和天然填料生产板材。Magma公司正在寻找各种市场,并将从地板和豪华乙烯基瓷砖入手。该公司认为市场需要低成本且绿色可持续发展的产品。该公司在美国威斯康  相似文献   
8.
Hydroc Proc,2014-05-13INVISTA公司和LanzaTech公司签订了一项研发协议,致力于开发以CO2和H2为原料生产化工原料的气体发酵技术。根据该协议,INVISTA公司和LanzaTech公司将合作开发使用专有的INVISTA公司宿主生物体和代谢途径,由CO2及H2原料转变成一系列化工原料的气体发酵技术的项目。该工艺若研发成功,预计这种技术将会最早  相似文献   
9.
本文以黄土高原生态系统中土壤氮库为中心,研究了土壤氮库的能量、流量以及消长趋势。研究结果表明,黄土高原表层(0—20cm)土壤氮库储氮量为1.5×10~8t,主要吸肥层(0—1m)为5.0×10~8t。高产农田土壤氮库储量为2—3t/ha,中产农田土壤为1.5—2.0t/ha,低产农田土壤仅1.0—1.5t/ha。黄土高原土壤氮库的流入量为235×10~4t,其中化学氮肥流入量占总流入量57.0%,有机肥占36.6%;流出量为250×10~4t,其中由作物收获流出氮量占69.6%,水土流失占12.8%,土壤氮库呈现负平衡,其中氮储量有缓慢下降趋势。为此,要大力增加化学氮肥与有机肥投入量。同时应采取多种措施,以提高有机氮流入量,还应大力降低非生产性氮流出量,使土壤氮库保持动态平衡与稳步增长。  相似文献   
10.
测定了架桥细菌Bacillus cereus G5与活性污泥中分离得到的13株土著细菌及3株复杂有机物降解菌配对组合后的共凝集能力和成膜能力.结果表明:凝集2 h和20 h时的共凝集率分别达到40%~70%和55%~80%;架桥细菌与其中15株细菌混合培养时的生物膜形成量高于单菌培养时的生物膜量.这表明在废水处理系统外G5能与土著菌和降解菌发生较强程度的共凝集,并可促进多数菌株生物膜量的增加.进一步考察了G5与3,5-二硝基苯甲酸降解菌Comamonas testosterone A3投加到序批式生物膜反应器(SBBR)中的生物强化效果.32 d的运行结果表明,同时投加A3与G5菌株的反应器,24 h时出水中3,5-二硝基苯甲酸由100.0 mg·L-1降解至10.1 mg·L-1,降解最快;3,5-硝基苯甲酸负荷由100 mg·L-1增加到1000 mg·L-1的运行过程中,平均降解率稳定在65.0%~88.1%的范围内,表现出最强的抗冲击能力;生物膜量在1.4~2.0 mg·cm-2之间,比其他两组反应器同期时的生物膜量略高.表明在废水处理系统内Bacillus cereus G5亦可能通过其广泛的共凝集能力,促进反应器中生物膜的形成,并辅助降解菌以自固定化方式定殖于生物膜,从而表现出快速的生物强化作用和较强的抗冲击能力.  相似文献   
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