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101.
102.
通过对小锥度齿轮的锥度与工作台倾斜角度的关系推导 ,小锥度齿轮加工过程的分析 ,提出其加工方法的调整设想  相似文献   
103.
青霉素药渣的综合利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了利用青霉素药渣生产高蛋白饲料添加剂技术的生产工艺和主要技术经济指标及内容,并对该项目所产生的经济、环境和社会效益进行了分析。  相似文献   
104.
介绍了一种先进的有机废水处理系统。该系统能有效地将碳的物理吸附和生物降解进行结合,提高处理效率。由于废水经溶气后进入吸附塔,有利于微生物的代谢,使处理后出水中 COD 小于10mg/l。其 COD 去除率为96~98%。该系统不仅出水水质好,而且能耗低,活性碳再生周期长。  相似文献   
105.
本文以呋哺丹、溴氰菊酯、甲基对硫磷、γ—666等四种农药为代表,详细论述了农药对鲤鱼急性毒性的测定方法,其半数致死浓度LC_(50)—96的测定值分别为1.40ppm、0.30ppb、5.62ppm、0.12ppm。在此基础上,再根据田间施药情况,提出了农药对鱼类的安全等级划分标准;实验室评价方法与田间安全预评价方法均划分为低毒、中毒、高毒三个等级,前者直接以LC_(50)的大小作为划分依据,LC_(50)值>1.0ppm的为低毒级农药,1.0—0.1ppm的为中毒级农药,<0.1ppm的为高毒级农药;田间安全性预评价是以投毒系数的大小为划分依据,投毒系数<200的为低毒级农药,200—2000的为中毒级农药,>2000的为高毒级农药。此一划分标准与田间施药后的实际情况比较相符。  相似文献   
106.
研究了有机磷酸羟基亚乙基二膦酸(HEDP)对生活垃圾焚烧飞灰中重金属的稳定方法.通过对不同HEDP投加量处理后的飞灰试样作危险废物浸出毒性鉴别试验,分析HEDP最佳使用剂量,并评价了稳定化飞灰的长期稳定性.结果表明,HEDP最适使用剂量为0.03 Ml/g(以商品级HEDP与飞灰的体积质量比计),处理后飞灰与原状飞灰相比,Pb、Zn和Hg的浸出浓度分别降低了98.3%、99.5%和85.0%.HEDP对飞灰中重金属稳定效果排序为:Pb>Zn>Hg>Ni>Cu>Cd>CrHAs.重金属pH相关浸出测试(pH-dependent leaching tests)表明:经0.03mL/g HEDP稳定处理的飞灰,在0.3 mol/L HNO3和0.3 mol/L NaOH的浸取条件下,其重金属浸出浓度均低于国家危险废物鉴别标准,显示具有良好的长期稳定性.  相似文献   
107.
染料废水生物降解的产物分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了含酸性蒽醌蓝324染料废水在兼氧-好氧系统中的生物转化.产物分析结果表明:80.5%的母体染料大分子能在兼氧条件下降解成较为简单的中间产物,并且这些中间产物能在好氧条件下进一步矿化.对各反应器中主要的代谢产物分别进行紫外-可见、红外(FT-IR)和高效液相色-质联谱仪(HPLC-MS)检测分析后发现,母体染料经兼氧水解首先生成1-氨基-2-羟基蒽醌以及还原态的-OH基取代蒽醌隐色体,进一步水解生成3,4-二羟基苯甲酸.再经好氧处理,降解终产物中检测到了质荷比为101、102的脂肪类碳氢化合物、胺及醇等物质,未见有共轭结构存在.  相似文献   
108.
错流式动态膜-生物反应器中污泥活性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用错流式动态膜-生物反应器(CDMBR)对己内酰胺废水进行了180d的实验,实验过程中测定反应器的膜出水和上清液的水质,并对污泥进行了耗氧呼吸速率测定。结果表明,上清液COD一直保持在100mg/L以下,而膜出水的则保持在50mg/L以下,膜对上清液的COD去除率达50%,而对氮的去除没有贡献。可溶性细胞产物(SMP)在反应器内容易积累,停留足够的时间后能被生物降解。通过投加抑制剂测定耗氧呼吸速率,发现异养菌、硝化细菌和亚硝化细菌的活性由于F/M的降低和SMP积累受到一定的抑制,但不影响系统的处理效率。跨膜压力、膜面流速越大,通量衰减得也就越快。  相似文献   
109.
一、引言 当溶解气体压力过高时,水体中生存的鱼类由于循环系统中的溶解气体从血液中逸出而形成气泡,阻止血液循环而使鱼致死,水生生物中这种病常称为“气泡病”。因此,为保护淡水和海洋水生生物,在当地大气压和静水压条件下,水体总溶解气体浓度  相似文献   
110.
采用城市污水处理厂的活性污泥做菌源,在实验室条件下研究了对苯二甲酸(TA)和乙二醇(EG)的好氧生物降解性能,着重考察了EG对TA好氧生物降解性能的影响.试验结果表明,微生物以TA、EG作为惟一的碳源需要一定的驯化时间,EG作为惟一碳源的驯化时间比TA的驯化时间长.但微生物一旦被驯化,EG比TA具有较快的降解速度,当TA为1100mg/L时,其平均降解速率为27.5 mg COD/g MLSS·h,而EG为1200mg/L时,其平均降解速率达到36.7 mg COD/g MLSS·h.在相同污泥负荷条件下,TA降解的滞后期受TA浓度影响不大,TA的好氧降解不存在明显的抑制浓度.EG不会抑制TA的初级生物降解,但会抑制TA的最终生物降解.  相似文献   
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