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1.
微波再生载苯酚活性炭过程中再生产物分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了载氮气和无载气2种条件下,微波再生载苯酚活性炭过程中再生产物的成分和苯酚随再生过程的去向分布。结果表明,无载气时,微波功率越高,再生反应器内温度越高,吸附质的高温裂解反应越彻底,再生产物以挥发性气体为主,有机质种类很少;而当微波功率较低或载氮气再生时,反应器内温度相对较低,苯酚难以被彻底分解,再生产物中含多种复杂的链状或环状有机物。此外,载氮气时,经气提、挥发而去除的苯酚量约占总吸附量的一半,再生炭上无苯酚残留,活性炭吸附性能可完全恢复乃至优化;无载气时,经挥发而去除的苯酚量只有19.9%,其余大量苯酚则在微波作用下裂解或缩合为其他物质随尾气而去除,且再生炭上仍有少量苯酚未被解吸出来。因此,前者活性炭再生的效果优于后者。  相似文献   
2.
城市污水除磷中的有关问题   总被引:10,自引:0,他引:10  
分析了溶解氧浓度、污水中可生物降解有机物浓度及NOX浓度、污泥龄、污泥处理方式等对污水生物除磷的影响,在此基础上提出了提高污水除磷效果的工程措施,最后通过工程实例说明城市污水的除磷特点。  相似文献   
3.
加压生物接触氧化法处理医院污水   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了采用加压生物接触氧化-ClO2消毒工艺处理医院污水的情况,运行结果表明,该工艺装置除污效率高、占地少、运行稳定,处理出水达到了国家污水综合排放一级标准(GB8978-1996)的要求。  相似文献   
4.
本文介绍了烟道式脱硫装置的特点及工艺原理 ,采用该装置处理某冶炼厂高浓度SO2 烟气 ,其脱硫率达 90 %以上 ,净化后的烟气可直接达标排放 ,并年产合格脱硫石膏近万吨。烟道式脱硫装置解决了常规脱硫除尘装置共同存在的结垢和堵塞问题 ,在冶炼烟气治理方面具有一定的推广应用价值。  相似文献   
5.
悬浮水幕式除尘脱硫器的研究   总被引:9,自引:1,他引:9  
吴慧英  黄晟 《环境工程》1999,17(2):33-35
介绍了悬浮水幕式除尘脱硫器的结构及工作原理,分析了影响除尘脱硫效果的因素,并提出相应的解决措施。试验及生产实践表明,该装置脱硫除尘效果均达到或超过国内外同类装置的水平,且该装置工艺流程简单、不存在堵塞问题。避免了二次污染  相似文献   
6.
烟道式脱硫装置处理冶炼厂高浓度SO2烟气的工程实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了烟道式脱硫装置的特点及工艺原理,采用该装置处理某冶炼厂高浓度SO2烟气,其脱硫率达90%以上,净化后的烟气可直拉达标排放,并年产合格脱硫石膏近万吨。烟道式脱硫装置解决了常规脱硫除尘装置共同存在的结垢和堵塞问题,在冶炼烟气治理方面具有一定的推广应用价值。  相似文献   
7.
利用某实际污染场地土壤和实验室模拟污染土壤,开展装潢垃圾-土壤共处置体系对污染物无害化、稳定化作用效果的批次试验,采用表观去除率和真实去除率对该共处置体系对土壤中污染物的去除效果进行评估。结果表明:该共处置体系对有机污染物和重金属均具有一定的去除效果,反应进行到28 d时,总石油烃、苯酚类、苯系物、菲有机污染物的表观去除率分别为73.7%、79.7%、82.1%和67%,除乐果外大部分有机污染物的真实去除率均在40%~60%之间;5种重金属的表观去除率均在68%以上,其中可交换态和碳酸盐结合态的重金属含量在试验后期接近于零;该共处置体系中羟基(-OH)官能团、木质素、吸附-降解作用和碱性环境是实现污染物无害化的主要因素。该研究可为固体废物消纳和共处置提供思路和技术支撑。  相似文献   
8.
黄土高原土壤中细菌群落结构多样性的PCR-DGGE分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用细菌通用引物,对从黄土高原5个地区土壤样品以及西峰剖面26个土壤样品中提取的总DNA进行聚合酶链式反应(PCR)扩增,采用变性梯度凝胶电泳(DGGE)技术对PCR产物进行分析,以揭示黄土高原土壤中细菌群落结构的多样性.针对黄土高原土壤微生物特点进行DGGE试验条件优化,获得最佳变性梯度为40%~70%,最佳电泳时间为17 h(100 V).对不同深度土壤细菌DGGE图谱的聚类分析表明,不同深度土壤细菌呈现2种不同的群落结构,推测其成因可能与季风性气候引起的温湿环境变化及冰期有关.在夏季风加强而冬季风减弱的时期,气候温暖潮湿,风化成壤作用强烈,在DGGE图谱中表现为土壤样品条带多而密;反之,风化成壤作用较弱,在DGGE图谱中表现为条带少而疏.对洛川、西峰等5个地区土壤细菌Shannon-Weiner指数的测定结果表明,Shannon-Weiner指数受条带亮度及迁移率的影响.  相似文献   
9.
文章分别采用硫酸亚铁絮凝法、电化学法以及硫酸亚铁结合电化学法对中水中低浓度氨氮和总磷的处理效果进行了对比。研究了硫酸亚铁投加量、pH、通电时间和电压对氨氮和总磷去除率的影响。结果表明:采用硫酸亚铁絮凝法,硫酸亚铁投加量为6%,pH为6~7,氨氮去除率为95.45%,总磷去除率92.5%;采用电化学絮凝法,通电时间40 min,通电电压20 V,pH为6~7,中水中氨氮去除率为72.73%,总磷去除率为92.5%;硫酸亚铁结合电化学处理中水,通电电压为20 V,通电时间30 min,硫酸亚铁投加量7%时,中水中氨氮去除率99.09%,总磷去除率92.5%。因为氨直接在阳极失去3个电子被氧化成N2,阳极电解时生成的金属阳离子或其水合物与水中的磷酸盐形成沉淀。而硫酸亚铁通过空轨道吸附铵根中氮的孤对电子后被水解生成的含有Fe3+的羟基络合物絮凝沉淀,Fe2+和Fe3+也都可以与PO43-生成难溶性磷酸盐。  相似文献   
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