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11.
7月12日上午,国家煤监局副局长王树鹤带领国务院安委会安全生产工作督查组成员来到福建煤电公司翠屏山煤矿指导安全生产工作.他强调:要依靠技术进步搞好安全生产,向技术进步要安全、要效益.  相似文献   
12.
以多孔硅酸钙滤料为吸附载体处理含磷的二沉池出水.通过静态吸附试验和动态吸附试验,研究了滤料粒径及投加量、初始pH、反应时间、温度以及滤料填充高度对除磷效果的影响.在静态吸附试验中,取初始磷质量浓度为4.98 mg/L的含磷废水100 mL,当多孔硅酸钙滤料粒径为4~14目,投加量为1.0g,吸附时间为2.5h,温度为25℃,溶液初始pH为7.0~9.0时,磷的去除率可达95%以上,出水磷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)的一级A标准(≤0.5 mg/L).动态吸附试验表明,在长期运行条件下,多孔硅酸钙滤料吸附床能持续有效地去除污水中的磷,综合考虑吸附率和运行费用,选择水力停留时间为30 min,滤料填充高度为60 cm为宜.  相似文献   
13.
生物炭作为一种绿色环保的功能材料因其在污水处理和污染土壤修复方面具有显著效果而受到极大关注.采用红外光谱、元素分析仪及微孔分析对不同温度(200、300、400、500和600℃)条件下制备的木屑和麦秆生物炭进行特性表征,并采用制备的生物炭净化石油污染土壤,分别考察了污染物性质、生物质原料和热解温度对其净化效果的影响.结果表明,随着热解温度的增高,生物炭芳香化程度增加,极性降低,微孔结构逐渐发育,表面积增大.加入生物炭33 d后,污染土壤中总石油烃及其组分烷烃的浓度比对照略有降低,而PAHs浓度下降显著.随着热解温度升高,2种生物炭对PAHs的吸附强度均逐渐增大,芳香度增高、表面积增大是强吸附的主要原因.2种生物炭在400℃及以下温度制备时对PAHs的吸附强度为:木屑生物炭>麦秆生物炭;而400℃以上温度制备的生物炭吸附强度则相反,即麦秆生物炭>木屑生物炭,说明生物炭原料对其吸附强度也具有显著影响.  相似文献   
14.
将火电厂冲灰水回水回收至冷却水母管,用作循环冷却水的补充水之灰水再利用方案尚属首创。小型模拟台等多项试验证明:该方案在技术上是可行的,灰水回收后不会增加冷却水系统和冲灰系统的结垢或腐蚀,且有较显著的经济效益。  相似文献   
15.
微波消解法测定农药废水中的总磷   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了一种测定农药废水中总磷的新的预处理方法-微波消解法。其消解时间从传统法的40min缩短到8min,精确度和准确度与传统的消解法相比无显著性差异。  相似文献   
16.
测定了己烷完全氧化的催化剂有效因子,其值在0.11—0.16之间.用近似计算方法计算L-H双分子反应η的理论值.配合使用试射法与梯形法数值介法算出在催化剂孔内的O_2分压分布.  相似文献   
17.
为分析漓江中上游土壤化学性质的差异,选取相对独立的两个小流域,即漓江中游的会仙试区和漓江上游的金龟河试区,对比分析两个试区土壤和底泥的pH、有机质、总氮、总磷4个指标。结果表明:1)漓江中上游两个小流域土壤和底泥氮、磷含量无显著差异;2)会仙试区土壤氮、磷平均含量分别为1.9,0.76 g/kg,金龟河试区土壤的氮、磷平均含量分别为2.54,0.52 g/kg,均处于较高水平,氮、磷易流失从而造成水体污染,存在一定环境风险。  相似文献   
18.
城郊处在城市与一般农业区之间,有其明显的特点:它从属于城市,是整个城市生态系统不可分割的一部分,其主要任务仍然是尽可能多地把太阳能转化为生物能,并以各种形式提供给城市,以保证城市系统正常运转;同时又消纳城市所产生的各种废弃污染物.它依托于城市,能充分利用城市所提供的农副产品市场,对外贸易及发展乡镇工业和第三产业的优越条件,使经济得到迅速发展.但由于城市工业“下乡”及大量污染物转移,使得城郊的生态环境问题比一般农业区严重,它的自净和自控能力相对弱得多.  相似文献   
19.
禾草灵在大田系统中迁移,降解动态规律研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
采用大田残留动态试验实测数据,借助药物动力学分室模型,研究了禾草灵在我国部分地区小麦、甜菜大田系统的的迁移、降解规律。该方法不仅得到了禾草灵的降解参数,而且得到了作物对土壤中残留禾草灵的吸收速率常数。本文还用GC/MS技术,分析鉴定了禾草灵的九种降解产物,推测了禾草灵的部分降解途径。  相似文献   
20.
采用实验室模拟研究了以盐碱土壤为基质的不同湿地植物人工湿地系统以及对水中低质量浓度氮和磷的去除效率。实验表明,芦苇系统、香蒲系统、车钱草系统和无植物系统均对水中低质量浓度的N具有净化效果。3种植物系统相比,香蒲系统的净化效果较其他二者较佳,芦苇系统与车钱草的净化效果相当;同时实验也表明4种湿地系统对低质量浓度的P不具有净化效果,随着水力停留时间的增加,系统中的P质量浓度反而会有所增加。  相似文献   
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