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251.
危险化学品泄漏事故应急处置技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
在介绍化学事故应急处置的步骤、程序的基础上,结合自身的研究工作对危险化学品泄漏事故应急处置的方法及相关技术进行了归纳和总结,并对各种方法在危险化学品泄漏事故应急处置的应用前景及尚待开展的工作进行了评述和展望.  相似文献   
252.
燃煤电厂超细粉尘的危害及控制   总被引:1,自引:1,他引:0  
燃煤电厂超细颗粒物通常富集各种重金属元素,PAHs(多环芳烃类),PCDD/Fs(二恶英类)等有机污染物,这些多为致癌物质和基因毒性诱变物质,危害极大。吸附有重金属的PM2.5对NOX和SO2起催化作用,加剧了大气酸雨和光化学烟雾的形成,是诱发臭氧层破坏的重要因素。国外近年来在这方面作了大量的观测和研究工作。对燃煤电厂超细粉尘的危害及控制进行了研究。  相似文献   
253.
通过实验研究了臭氧接触氧化时间对于印染废水中有机物去除效率的影响。结果表明臭氧对CODCr的去除效率并不与接触时间成正比,其反应过程可分为三个阶段,均属于一级反应。也表明单一利用臭氧氧化实现印染废水中有机物的降解不够经济合理。  相似文献   
254.
为了解阳澄湖水质总氮浓度时空分布特征,2015—2019年对阳澄湖水质总氮进行了逐月监测,并利用地理信息系统和卫星遥感反演等技术,对社会经济、七浦塘引水、水产养殖、重点工程、气象条件和水生植物等影响因素与总氮的关系进行了分析.结果表明:阳澄湖湖体总氮年均值为1.26~1.54mg/L,时空分布不均,时间上总氮浓度表现为...  相似文献   
255.
应急管理的理念、组织体系、技术工具和制度创新是影响省域应急管理现代化的重要因素。本文依据湖南发展实际,剖析了省域应急管理现代化的影响因素,提出了湖南应急管理体系与能力建设的战略框架包括五个方面基本构件:健全的组织构架、成熟的制度框架、完备的支撑保障体系、系统化的能力提升平台、常态化的全灾种防控处置体系。  相似文献   
256.
燃煤工业锅炉烟气中汞排放情景分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前,中国对于燃煤工业锅炉烟气中汞排放的控制,主要利用除尘、脱硫等技术进行协同减排控制。以2015年为燃煤工业锅炉烟气中汞排放标准的实施年,按设定的两种情景分析了不同的协同脱汞技术方案,并分析了两种情景(情景一:新建锅炉和在役锅炉汞的排放限值分别为30、50μg/m3;情景二:新建锅炉和在役锅炉的汞排放限值分别为20、30μg/m3)下燃煤工业锅炉烟气中汞的减排情况。分析表明:情景一下,与2015年相比,2020年燃煤工业锅炉烟气中汞减排量增加15.5~29.0t,汞减排率则增加了8~14百分点;情景二下,与2015年相比,2020年汞减排量增加19.7~36.5t,汞减排率则增加10~18百分点。情景二下,高脱汞效率的协同脱汞控制技术的使用比例更高,因此汞减排效果更强。  相似文献   
257.
采用氨基硅烷偶联剂(γ-氨丙基三乙氧基硅烷)改性凹凸棒石黏土(以下简称"凹土")为吸附剂,通过静态吸附研究其对模拟废水中焦性没食子酸的吸附性能。结果表明,γ-氨丙基三乙氧基硅烷改性凹土能有效提高凹土的吸附性能,改性凹土吸附50 mL,浓度为100 mg/L焦性没食子酸较理想的条件为吸附剂用量0.4 g、吸附温度20℃、吸附时间40min、体系pH 5.2。通过静态吸附实验数据计算分析得知,拟二级动力学模型比拟一级动力学模型能更好地描述改性凹土对焦性没食子酸的吸附动力学行为,改性凹土对焦性没食子酸的吸附更符合Langmuir等温式,其饱和吸附量为19.861 mg/g。  相似文献   
258.
烷基胍有机改性凹凸棒土研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
利用十六烷基胍盐对凹凸棒土进行有机改性,通过红外(IR)、X-射线衍射仪(XRD)、电镜(SEM)、差热(TG)、比表面积测定(BET)等分析手段对改性前后凹凸棒土进行了表征。结果表明,有机改性剂以静电吸附形式存在于凹凸棒土表面。十六烷基胍盐改性降低了凹凸棒土的空隙度和表面积。改性凹凸棒土对甲基橙模拟废水的脱色率显著提高,由改性前的3%左右提高到98%。  相似文献   
259.
在研制废弃电路板破碎—风选—高压静电分选生产线的基础上,从技术、经济的角度对生产线工业化规模应用项目进行了分析.结果表明,项目产值利润率和投资利润率分别达到24.65%、63.08%,生产线项目投资2.52年后可全部收回,内部收益率为43.00%.当生产能力利用率达到10.42%时,即可盈利.销售收入为最敏感因素,当其...  相似文献   
260.
<正>实践表明,角色转变后的大学生是研究课题方案的主导者、行动的执行者和结论的总结者,如此在碳减排教育中获得较好效果的同时也培养了大学生的社会责任感。气候变化是人类面临的全球性问题之一。随着各国二氧化碳排放增加,全球温室气体效应猛增,脆弱的地球生态已遭受到严重威胁,如南北极冰盖消融、海平面上升、极端气候频现等。在这一背景下,世界各国以全球协约的方式展开减排温室气体的行动,我国也因此提出碳达峰和碳中和的双重目标[1]。  相似文献   
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