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1.
厌氧活性污泥法处理高浓度有机废水——味精废水的处理试验 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 一、前言精味是一种氨基酸钠盐。由淀粉水解、微生物发酵、化学提取精制而成。生产过程排出的废水主要有提取过程的废液、染菌的废发酵液、冲洗水及冷却水等。提取和染菌两种废液中,有机物含量很高,如不经处理直接排放,将污染环境。通常,有机废水宜采用生物处理,但是,由于味精废水中有机物含量很高,如果采用好氧处理工艺,不但需用大量净水稀释方能进入好氧生物池,而且基建投资较大,运转 相似文献
2.
以废旧印刷线路板粉末为原材料,采用压片电解方法回收单质铜,研究了CuSO_4·5H2O浓度、H_2SO_4浓度、电流密度、电解时间和NaCl浓度对电解过程中Cu分布特性的影响。结果表明:废旧印刷线路板中的Cu以Cu2+的形式进入溶液,最终以粉末形式沉积在阴极;过高的H_2SO_4浓度、电流密度和NaCl浓度会导致析氢反应等,从而降低Cu在阴极和溶液中的分布;当CuSO_4·5H_2O浓度、H_2SO_4浓度、电流密度、电解时间、NaCl浓度分别为50 g/L、6 mol/L、80 m A/cm~2、5 h、40 g/L时,Cu在阴极、溶液、阳极泥中的分布比率分别为63.16%、34.14%和2.70%。 相似文献
3.
4.
5.
每天,只要天晴,在公园的石子路上,就会有个残腿的女孩坐着轮椅和一只小狗来到公园,公园在小区内,很幽静。有时是妈妈推着她,有时是自己滚着车轮来。妈妈总是来去匆匆,既不太放心又很无奈。女孩生得秀气。一双清亮清亮的眼睛,总是透着单纯与渴望。小狗长着一身洁白的卷毛,又淘气又温顺,它会撒着一路欢愉,七转八折地在公园的石子路上跑过,引得女孩老是洒着一路朗朗笑声,滚着轮椅追个不停。女孩很少把狗抱在膝头,她总是让小狗跑着,跳着,前弯后绕,直到都累了。这时候,女孩就愉快地舒口气,表情很知足地靠在轮椅上休患。这时的小狗就会在瞬间安静下来,文文静静地跑回到女孩的脚边趴下,很忠实地守护着无语的女孩。情景恬静,也有些凄清。女孩的爸爸走了不再回来,妈妈独自承担着养家的重担,整天奔忙于工作和家务之间。但是,女孩不孤独。有一个最亲近的伙伴整天陪着她。它叫“天天”。 相似文献
6.
本文分析了我国环保产业的现状及存在的问题 ,从环保产业市场的培育、实现环保产业的升级和跨越式发展提出了发展对策的建议 相似文献
7.
根据2013年3月西安市雁塔区高层建筑的昼夜观测资料,分析近地层大气ρ(NOx)的垂向变化及其影响因素。结果表明,观测期间ρ(NOx)日均值为0.100~0.120 mg·m-3,逐日波动不大;其值随高度上升而增大,但不同时段存在差异,在53~65 m高处达到最大值;≤29 m高处在14:00—16:00达到最大值,22:00—00:00降至最低;35~65 m高处白天持续升高,20:00达到最大值,22:00降至最低值后缓慢升高;71~83 m高处则在22:00—00:00降至最低后又很快升高。认为ρ(NOx)变化受人为源排放、大气稳定度、天气形势、城市冠层及其他气象条件的综合影响,与气压、风速呈显著负相关,与气温呈显著正相关。 相似文献
8.
为了分析管输天然气在不同介质中泄漏问题,基于流体力学和多孔介质理论,通过CFD软件建立了管道泄漏的三维仿真模型对该问题进行分析。首先,针对架空管道和埋地管道分别建立了泄漏扩散模拟模型和多孔介质的埋地管道模型;其次,对不同压力下的天然气管道进行模拟计算;最后,通过甲烷体积分数和压力分布等参数对管道泄漏现象进行分析。仿真实验结果表明:相同压力下,在空气中泄漏的天然气在进入空气时会形成射流,在同一水平面上沿射流中心点向外甲烷浓度呈抛物线型分布;在土壤中泄漏的天然气会在泄漏口处形成蘑菇云状分布。 相似文献
9.
安钢东线余热采暖始建于1992年,供热面积20万平方米,需水量800m3/h,近几年供热面积迅速增加到了30万平方米,需水量1200m3/h。由于水量不足,造成系统调整困难,沉积物堵塞管道,个别楼房不热等现象发生。文章从如何提高水量着手,着重从理论上分析了在回水主管道上串联水泵.二次加压提高水量的可行性,为下一步的管路系统改造提供依据。改造后运行表明,水量由原来的700—800m3/h提高到了1200—1300m3/h,基本满足实际使用要求。投资仅用53万元,工期一个多月,较其它改造方案节约资金数百万元,工期大大缩短。利用余热一项年创效益约180万元。同时也为其它供水管路系统改造提供了宝贵经验。 相似文献
10.
通过程序升温反应考察活性炭负载铈(Ce/AC)催化剂选择性催化还原NO的性能。探讨反应温度、空速、NO初始浓度、O2浓度、NH3浓度以及SO2的存在对其催化性能的影响。实验结果表明,催化剂的催化活性随温度的上升而逐渐增加,在150℃后趋于平稳,NO转化率接近100%;NO进口浓度的增加,催化剂对NO的脱除效率有较小幅度下降;在没有氧气的存在时,NO的转化率只有20%左右,随着氧气的加入,转化率明显增加,当氧含量到1%以后,NO的转化率趋于平缓,稳定在90%以上;SO2对催化剂有很强的毒性,烟气中加入SO2后,催化剂对NO的去除率明显的下降。 相似文献