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迎接ISO14000的挑战开拓化工环保新局面 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了ISO14000系列标准产生的背影,内容及特点,阐述了在我国实施ISO14000系列标准的重要性和必要性。 相似文献
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在分析了ISO9000和ISO14000系列标准的基础上,探讨了跨世纪企业环境管理的原则与对策。 相似文献
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如何做好二氧化硫控制规划 总被引:3,自引:1,他引:2
分析了SO2总量控制标准及实施办法,并以浙江省SO2控制规划为例,详细地阐述了火电厂SO2控制规划的内容深度,各种SO2减排措施及实施控制规划的资金措施等。 相似文献
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赖氨酸生产废水的处理 总被引:2,自引:1,他引:2
采用调节废水pH的方法,使废水中高浓度的蛋白质胶体沉淀下来,沉淀物可用来生产单细胞蛋白饲料,与沉淀分离后的废水再经厌氧生化、好氧接触氧化及气浮处理后,出水COD<200mg/L、BOD<20mg/L、SS<70mg/L、色度<100倍,达到国家排放标准。 相似文献
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增敏碘量法同时测定微量Mn(Ⅱ)、 Mn(Ⅶ)、 Cr(Ⅲ)、 Cr(Ⅵ) 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了用增敏碘量法同时测定微量的Mn(Ⅱ)、Mn(Ⅶ)、Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)。将样品中的Mn(Ⅶ)和Cr(Ⅵ)用Na2SO3预先还原,在pH为3.0的醋酸盐介质中对Mn(Ⅱ)和Cr(Ⅲ)用过量KIO4氧化(当用H2P2O2-7掩蔽Cr(Ⅲ)时,只有Mn(Ⅱ)被氧化),过剩的IO-4用钼酸盐掩蔽,加入KI后,以Na2S2O3滴定游离出的I2。此法对Mn的测定范围为29~14706μg/L,相对标准偏差为0.31%~1.18%;对Cr的测定范围为59~10294μg/L,相对标准偏差为0.36%~1.12%。此法与常规滴定法测定Mn和Cr相比,分别可增敏20倍和12倍 相似文献
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氯离子对COD测定的干扰及校正方法的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
采用标准曲线法,对Cl^-在测定工业废水COD时的干扰进行校正。用重铬酸钾法测定不同浓度的纯NaCl溶液的COD,将测定结果绘成标准曲线,由水样测定的COD减去由标准曲线查得的Cl^-校正值,即得到水样的真实COD。该方法简捷、方便、不使用剧毒试剂HgSO4,适用于含Cl^-500-25000mg/L废水COD的测定。 相似文献
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国外烟气脱硫脱硝技术开发近况 总被引:21,自引:3,他引:21
综述了80年代下半叶以来国外正在开发的一些脱硫脱硝工艺。包括NOXSO、SNOX、DESONOX、E-SOx、尿素、Coolside、LBL、phoSNOX,海水,EL-sorb等新方法,目前使用最多的烟气脱硫技术脸是以石灰/石灰石为吸收剂的各种改进技术。 相似文献
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论述进行电力规划的环境保护规划中应注意的问题,并将《华南区域酸雨模拟研究》结果与RAINS-ASIA总体框架模型进行了对比,二者预测结果具有较好的一致性。同时指出RAINS-ASIA在电力规划应用中尚存在不足。 相似文献
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化工厂排放SO2对周围植物的影响 总被引:6,自引:0,他引:6
对某厂区及常年盛行风下风向地区植物受SO2危害情况进行了调查,并测定了部分植物叶片中的硫含量。从植物叶片中的硫含量可间接地判断大气被SO2污染的程度及植物对SO2吸收与抵抗能力的强弱。 相似文献
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燃煤烟气中SO2和NOx的防治 总被引:5,自引:0,他引:5
报导了国外燃煤烟气中SO2和NOx的防治技术。重点介绍了联合处理烟道气中SO2和NOx的一体化工艺。一体化工艺即可同时处理烟道气中SO2和NOx,又可化废为利,副产硫酸或硫磺。 相似文献
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增压流化床燃烧联合循环是一种新型燃烧热力发电技术,它具有高效低污染的突出优点。本文分析了增压流化床燃烧联合循环中NOX,SOX,CO,CO2的形成过程,介绍了控制增压流化床燃烧联合循环的NOX,SOX,CO,CO2和粉尘排放的最新研究成果。 相似文献
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微波技术在废气脱硫中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
介绍了用微波产生的等离子将H2S分解成H2和S的技术和用电磁波脱除燃煤锅炉烟气中SO2和NOx的技术。与克劳期硫回收装置相比,微波脱硫技术有论是设备投资、还是能源消耗均比前者低得多。因此,微波脱硫技术是一项具有较强竞争力的技术。 相似文献
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用废甲醇催化剂制备活性氧化锌和五水硫酸铜 总被引:3,自引:0,他引:3
用NH4Cl和H2SO4为浸取剂,络合浸取废甲醇催化中的ZnO和CuO,以制备活性ZnO和CuSO4.5H2O。浸取ZnO的适宜条件为:温度85-100℃,NHCl投加量为理论量的1.9-2.1倍,浸取时间为20min。 相似文献
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在处理乙烯生产废水的纯氧曝气活性污泥系统中,将曝气池MLSS浓度由5g/L提高到10-15g/L,从而使生化处理系统于高MLSS、低污泥负荷、低SVI的良好运行状态,提高了装置的处理能力和耐负荷冲击能力,克服了污泥膨胀问题,保持了系统的稳定运行。 相似文献
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用Na2CO3催经焙烧法将CuS转化为Cu.最佳的转化条件;反应温度为750℃,CuS:Na2CO3(摩尔比)为1:2,在空气中反应90min,CuS的转化率可达到99%。 相似文献
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用Na_2CO_3催化焙烧法将CuS转化为Cu。最佳的转化条件;反应温度为750℃,CuS:Na_2CO_3(摩尔比)为1:2,在空气中反应90min。CuS的转化率可达到99%。 相似文献