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191.
燃煤电厂多环芳烃的生成与控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
多环芳烃 (PAHs)对人体健康的危害极大。本文综述了燃煤电厂煤燃烧过程中多环芳烃的生成机理 (直接释放、热解合成和高温缩合机理 )和影响因素 (煤种、温度、锅炉负荷、过剩空气系数、停留时间、钙硫比和一次风 /二次风比 ) ,在此基础上介绍了煤燃烧过程中多环芳烃的各种控制技术和方法  相似文献   
192.
在一燃煤流化床上进行了掺烧垃圾的实验,研究了不同掺烧比对燃烧效率、SO2、HCl、N0、N20、二恶英和重金属排放的影响。实验结果表明,随垃圾加入量的增加,飞灰含碳量降低,燃烧效率增加;HCl排放浓度增加,N0和SO2排放量减少,N2O先降低后增加;灰渣中二恶英含量随垃圾加入量的增加而增加;底渣和旋后飞灰中,Cr、Cu、Zn的含量均随垃圾加入量的增加而增加。采用三相流态化净化装置对尾气排放进行了净化处理,当吸收剂为石灰石浆液,浆液浓度为1%,循环倍率为3,喷射速度为5m/s—15m/s,鼓泡管插入深度为140mm时,流态化吸收式垃圾焚烧烟气净化装置的脱硫效率大于90%,脱硝效率在20%—30%之间,脱氯效率大于80%,除尘效率达99%,重金属净化效率大于99%,二恶英净化效率为99%。  相似文献   
193.
高浓度氨氮废水治理技术   总被引:8,自引:0,他引:8  
近年来,对高氨低碳废水处理方面的研究多,氨氮浓度过高,成为废水处理难点,文中主要介绍对此类废水处理的3种方法:物化法、生物法、化学法,并展望了这些工艺方法在中国的发展前景。  相似文献   
194.
ZrO2掺杂的V2O5/TiO2催化剂表征及催化还原NOx   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用共沉淀法制备出不同锆掺杂量的钛锆复合载体(TiO2-ZrO2),运用XRD和BET研究其微观结构,结果显示钛锆物质的量之比1∶1时复合载体具有最大的比表面积,可达256.01 m.2g-1.以此为载体制备了V2O5/TiO2-ZrO2催化剂,并添加少量CeO2对其改性.采用XRD、BET、H2-TPR、原位FT-IR等手段研究其活性组分的表面分散状态、氧化还原特性和表面酸性.结果显示,V2O5高度分散在载体上;与纯V2O5相比,复合载体上V2O5的还原峰向低温方向发生了偏移;催化剂表面包含了大量的B酸和L酸.模拟氨气催化还原NO(NH3-SCR)的脱硝反应活性测试表明,V2O5/TiO2-ZrO2催化剂具有较好的热稳定性和较宽的活性窗口,少量CeO2的加入提高了催化剂的低温活性.  相似文献   
195.
本文对国内外脱硫技术进行了综合性比较,分析了国内研究现状,同时对引进的脱硫工艺作了分析汇总,在此基础上,预测了脱硫技术在我国的应用前景,并就开展脱硫工艺提出相关建议。  相似文献   
196.
蒋忠锦  王继徽 《化工环保》1990,10(5):293-296
在硼矿脱硫富集工艺基础上,从全面考虑湘硼矿资源综合利用出发,论述了化肥厂以废选矿,以矿治废,实现三废资源化和开发副产品新用途的途径。  相似文献   
197.
在生产或处理各种可燃性气体作业中,利用可燃性气体检测报警装置对作业场所进行监测,可以了解可燃性气体的泄漏程度,在浓度超过预定的危险界限时,及时提醒人们采取必要的措施,避免发生事故。 一种功能完善的可燃性气体报警器,不仅要在可燃性气体的浓度达到或超过报警限时发出声光报警信号,还要记下报警时刻及报警值,以便进行分析。必要时,还应能自动控制电磁阀,切断危险源,开启通风设备等.防止意外事件发生。 用常规仪表难以实现上述功能,而用高性能的单片微处理器为核心的智能仪表则容易得多。我院研制成功的以高性能的单片微处理器为核心…  相似文献   
198.
199.
随着安徽省经济的快速发展和城市化进程的快速推进,大气环境问题越来越受到人们的关注。控制大气污染,改善大气环境,有利于安徽省经济及社会协调发展。因此,本文对安徽省二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的排放现状进行了分区域、分行业的统计,系统分析了当前安徽省大气污染的状况、特点及成因,并结合实际探讨了安徽省大气环境污染的综合防治措施,以便为安徽省实现环境保护与经济、社会和谐发展提供依据。  相似文献   
200.
研究了photo-Fenton反应对非甾体抗炎药双氯芬酸的降解和矿化.同时,探讨了H2O2、Fe2+初始浓度、pH值等因素对photo-Fenton反应的影响,确定了最佳操作条件,并进行了各种氧化法的比较.结果表明,对于UV/H2O2/Fe2+反应系统下双氯芬酸的降解,其降解速率受到反应条件的强烈影响.双氯芬酸初始浓度为20mg·L-1时,适宜操作条件是pH值为5,初始FeSO4浓度为5mg·L-1,初始H2O2浓度为200mg·L-1.在最佳条件下,各种氧化法的降解能力趋势为UV/Fenton>UV/H2O2>Fenton>UV.由于反应中有中间产物的生成,双氯芬酸的矿化过程要长于降解过程,其生物毒性也是随着反应的进行先增大而后减小.  相似文献   
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