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71.
对Rhodococcus sp.BX2菌降解乙腈的特性及其降解途径进行了研究.结果显示,在底物浓度为800mg·L-1,接种量为1.0%,培养温度为35℃,环境pH为7.5的条件下,16h时Rhodococcus sp.BX2菌对乙腈的降解率为95.98%;添加葡萄糖可在培养初期加快Rhodococcus sp.BX2菌的生长和对乙腈的降解,蔗糖、乙酰胺和尿素对其影响不大.将BX2菌接种到含有高乙腈浓度(25000mg·L-1)的合成废水中,培养180h后,乙腈降解率可达88.59%.在催化反应60min后,Rhodococcus sp.BX2腈水合酶与腈水解酶的总酶活可达到422.81U·mL-1,对其相关基因序列的分析结果表明,Rhodococcus sp.BX2中同时存在腈水解酶基因和腈水合酶基因,因此,确定乙腈的降解主要由腈水合酶途径完成,可能同时存在腈水解酶的降解途径.  相似文献   
72.
基于联合国环境规划署(UNEP) 2017年发布的汞排放清单工具包,提出了我国生活垃圾焚烧过程汞排放清单的计算方法。我国生活垃圾平均汞含量为0. 743 mg/kg,2016年生活垃圾焚烧汞输入量为59. 78 t,2010—2016年生活垃圾焚烧过程的汞输入量增长了3. 66倍。采用"DS/SDS+ACI+FF"污控设施的生活垃圾焚烧过程中烟气、渗滤液、飞灰和炉渣的汞分布比例分别为62. 64%、0. 00%、35. 88%、1. 48%;采用"SNCR+SDS+ACI+FF"污控设施的生活垃圾焚烧过程中烟气、渗滤液、飞灰和炉渣的汞分布比例分别为21. 38%、0. 02%、78. 22%、0. 37%,脱硝设施的安装有利于生活垃圾焚烧厂对烟气汞的协同脱除。从2016年开始,大量汞随着飞灰进入固体废物中,生活垃圾焚烧过程汞的输出途径按输出量排序为焚烧飞灰>大气>焚烧炉渣。因此,生活垃圾焚烧飞灰的二次污染防治也应成为今后汞污染防治的关键环节。  相似文献   
73.
以中国九大古都为研究对象,运用层次分析法、投影寻踪模型和主成分分析法,通过投影值-AHP-PP评价指数和主成分分析计算,分析了中国九大古都旅游综合实力和空间格局分布状况。  相似文献   
74.
简述了含有铂、钒、镍金属组分的废催化剂来源及金属回收工艺,介绍了革取法在金属回收中的应用。  相似文献   
75.
加氢精制催化剂废料中钼的回收   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文主要阐述从生产加氢精制催化剂所产生的废料中回收钼的工艺条件和操作方法,本方法钼的一次回收率可达88%。并可回收一部分镍,其产品可用于加氢转化催化剂的再生产。本工艺简单,具有显著的经济效益和环境效益。  相似文献   
76.
取自扬州某外资皮革厂的蓝皮制革废水含有大量的Cr^3+和COD。通过对该废水加各种碱剂调节其pH值至8.3~8.5,均可将Cr^3+去除90%以上,且对COD也有一定的去除效果。再对该废水加碱的同时试采用几种混凝剂进行混凝,Cr^3+和COD的去除率都得到提高。研究表明:通过加碱混凝能取得更好的去除效果,PAC/PAM是最佳混凝剂,最佳投药量为0.4g/L,Cr^3+可降到国家标准以下。  相似文献   
77.
大约2000万年前,我们的裕先诞生在洪荒原始的地球上。在艰辛而漫长的生存跋涉中。任凭风暴洪水、瘟疫猛兽、饥馑战乱.什么无灾人祸都未能阻止人类向前迈进的坚定脚步。相反,人类在与自然的较量中却一步步走向繁荣。创造了灿烂的文明。是什么样的信念激发着人类创造的欲望.是什么样的力量支撑着人类探索的勇气.答案只有一个,那就是刘美好生活的渴望。(一)应该说.地球是一个可爱而美好的所在传绝的山峰,浩森的大海.苍莽的森林,千姿百态的生物…它是宇宙中唯一的生命载体。但是地球也有暴戾的时候,洪水、风暴、地震、海啸.使依附…  相似文献   
78.
备受我国环保界瞩目的第三次全国环境保护会议4月28日在北京隆重召开。各省、自治区、直辖市、计划单列市政府的主要领导和环保局长,国务院环委会委员,国务院各部委和解放军有关部门的负责同志以及部分环境保护工作者近千人参加了大会。宋健、习仲勋、倪志福、雷洁琼、黄华等党和国家领导人出席了开幕式。国务  相似文献   
79.
提出了城市隧道源的概念,城市隧道源像是一个地面下水平放置的烟囱,排放高度低,排放浓度大.提出了城市隧道源排放清单的建立方法,包括排放因子法和在线监测法.对广州珠江隧道的研究表明,广州珠江隧道源NOx年总排放量、年增量排放量分别为18.8,16.6t,CO年总排放量、年增量排放量分别为22.7,16.8t,SO2年总排放量、年增量排放量分别为0.39,0.22t,城市隧道源对城市局地、小尺度大气环境的影响不能忽视.  相似文献   
80.
北京市一次SO_2污染过程来源分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
应用MM5/CMAx耦合模型对北京市一次SO2污染过程进行了模拟,采用SO2贡献来源识别技术对北京市SO2来源进行了识别分析。对北京及周边地区贡献识别分析表明,北京市影响本地SO2空气质量的主要地区为东城、西城、崇文、宣武、朝阳、丰台、石景山和海淀,贡献率合计为72.96%,影响北京市SO2空气质量的主要周边地区为河北、天津、山西和内蒙,贡献率合计为19.09%;对北京市行业贡献识别分析表明,影响北京市SO2空气质量的主要行业为采暖锅炉源和一般工业锅炉源,贡献率合计为60.09%。SO2贡献来源识别技术是全面、科学、高效的SO2来源贡献分析方法,该方法的应用将为筛选SO2贡献重点地区和重点行业、制定城市和区域大气污染控制方案提供科学依据。  相似文献   
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