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美国LawrenceBerkeley国家实验室开发了一种新型的污染物生物处理系统,可用于处理被污染的土壤和水。常规的生物电处理方法是依靠化学药物的加入产生电子供体或受体,以刺激降解微生物的代谢过程。而该实验室的方法则是在一个单室的生物反应器中,采用电流电解被污染的液体,同时在阴极产生氢气、在阳极产生氧气。这些气体随后可刺激微生物的活性,使多种污染物经生物降解或生物转化作用形成良性的终端产品。由于不需有机电子供体,降低了操作成本。 相似文献
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日本Sanki工程公司与Ebara公司和Touhoku大学合作,正在开发一种可大幅度削减能耗的新型活性污泥处理工艺。该工艺的特点是在常规的上流式厌氧污泥床(UASB)的下游连接悬挂有海绵状填料的新型下流式反应塔(DHS)。 相似文献
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活性污泥处理系统的剩余污泥含有质量分数达99%的水,导致其因过于稀薄而难于运输,但过于浓稠又难于泵送。带式或螺杆式的机械脱水技术仅能使其成为含湿量为85%-88%的泥饼,泥饼还需用锅炉提供的热空气进行干燥,消耗可观的能量。 相似文献
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某些海藻可以有效吸收沿海区域的三硝基甲苯(TNT),这为植物补救技术——即利用植物去除环境中污染物的方法提供了一种新于段。这一发现是在2005年2月召开的美国科学发展协会年会上报告的。 相似文献
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日本某重工业公司开发了一种从废弃的锂电池电极中回收高纯度金属钴的处理工艺。截至日前,除了采用一种昂贵的金属提炼方法外,对从电池中回收的钻进行再利用是非常困难的。 相似文献
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日本Teijin化学品公司开发出一种采用新的纯化工艺来回收和循环利用高纯度的双酚A(BPA).从而再生利用废弃聚碳酸酯(PC)树脂的化学方法。这项新技术可望将能量消耗降低到从新鲜单体生产BPA所需能量的66%。 相似文献
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美国太平洋西北国家实验室(Pacific Northwest National Laboratory,PNNL)开发了一种过滤技术与等离子体技术联用的方法,用以去除可空气传播的化学及生物污染物。该方法采用等离子体去除穿过过滤器的污染物,与高效含尘空气过滤器的单一方法相比,运行更持久、可靠。最初是为美国国防部设计的这个等离子体一过滤混合系统也具有工业上的应用价值。 相似文献
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有30国参加的经济合作及发展组织发表了一份报告,汇总了工业化国家着手解决人造纳米材料蕴涵的健康及环境安全问题所采取的措施。在2007年4月于柏林举行的经济合作及发展组织关于人造纳米材料的第2次会议上,长达77页的报告综述了最新发展信息。报告指出,由于纳米技术的影响还基本未知,世界各国均没有关于纳米材料的管理规定。但很多国家正在投入更多的资源用于研究那些可能的影响。比利时和爱尔兰等国家称,他们目前没有特殊的法规,部分原因是由于没有全球公认的纳米材料的定义。位于日内瓦的国际标准组织的技术委员会正在解决这一问题。法国也没有确定实施法规的日期,但法国劳动及环境健康安全局正努力确保将纳米材料划入欧盟的化学品注册、评估及授权项目中。 相似文献
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