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51.
随着我国经济的迅猛发展,人们在提高生活水平的同时安全意识也在跟着提高,防爆设备也得到了更加广泛的应用,在保证企业安全稳定运行的同时更能保护人们的生命财产安全。防爆设备在易发生爆炸危险的场所使用,因此企业单位所采购的防爆设备在型号适合的基础上必须要有合格证和防爆生产许可证,并且安全性能和质量都要达到国家标准水平。防爆设备在使用中非常容易受到环境和易燃易爆物影响,并且设备的老化也会导致防爆等级下降甚至是失去防爆能力。 相似文献
52.
在常温下研究利用EGSB反应器处理环氧树脂生产废水的启动运行。结果表明:水力负荷和污泥负荷是影响EGSB反应器处理效果的重要参数,水力负荷在0.8~3 m/h,进水COD浓度在2500~7500 mg/L的范围内,COD的去除率在80%以上;运行时反应器内的污泥负荷稳定在0.4 kgCOD/(kgSS·d)左右,通过提高水力负荷,有利于污泥的生长;污泥经过启动驯化后能够适应EGSB反应器的运行条件。 相似文献
53.
本文结合城市生活垃圾综合处理的工程实践,介绍了组合分选线上的设备及其控制,环境保护的措施.正在研制的专用分选设备将会进一步完善分选技术,有助于组合分选法的推广应用. 相似文献
54.
55.
链条式刮油刮泥机在治理含油污水中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
黄健 《石油化工环境保护》1999,(2):24-26
在平流隔油池安装山东省新泰市石油化工机械厂生产的GT-1型链条式刮油刮泥机,操作简单,运行稳定,收油效果良好,除油效率由以前的73.49%提高到83.06%,出水含油可控制在50mg/L以下,每年增加经济效益13.6万元 相似文献
56.
利用养殖场废水厌氧发酵生物制氢技术研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在批式厌氧反应器中,以厌氧消化污泥作为天然产氢菌源,通过养殖场废水的厌氧发酵生产氢气,考察了厌氧污泥和碳氮营养物质对养殖场废水产氢的影响,并对液相产物的分布、产氢动力学进行了分析.试验分为4个处理.结果表明,加入营养物质接种污泥的养殖场废水氢气含量、累积产氢量和单位COD氢气产量最高可达到50.65%、334.80mL和287.10mL/g.而未接种污泥的原始养殖场废水累积产氢量和单位COD氢气产量仅为59.24mL和67.05mL/g.污泥和碳氮营养物质对产氢能力均有显著地促进作用,加入碳氮源后微生物群促进了原养殖废水有机物的氢的形成.液相末端产物中,乙酸、丁酸占总挥发酸的61%~86%,产氢过程属于典型的乙酸-丁酸型发酵.总挥发性酸含量的提高,其产氢能力也增大. Gompertz模型能够很好地拟合其产氢过程. 相似文献
57.
为快速脱色降解偶氮类染料,同时解决零价铁活化效率低、易被氧化的问题,以直接耐酸大红4BS(大红4BS)为模拟废水污染物,通过Fe-AC/PDS(铁碳微电解活化过硫酸钠)反应体系对大红4BS进行脱色降解。对影响大红4BS降解的几种因素如Fe:AC(铁碳质量比)、PDS浓度、初始pH等进行探究。结果表明,大红4BS脱色率在Fe:AC=3:1时高达94.7%。增大PDS浓度能明显促进反应进行,但超过5 mmol·L~(-1)时,对体系影响不大。初始溶液pH对Fe-AC/PDS体系降解大红4BS作用显著,在酸性和中性(pH=3.02、4.67、7.32)时,大红4BS的脱色率分别高达98.8%、96.2%、94.7%,但在碱性(pH=9.38、10.78)条件下,其脱色率只有24.5%、18.7%。无机盐阴离子对Fe-AC/PDS体系降解大红4BS有抑制作用,而阳离子对其产生促进作用。自由基俘获实验表明Fe-AC/PDS体系降解大红4BS并不仅仅只是自由基的氧化反应,还存在其他复杂反应,继而对Fe-AC/PDS体系降解大红4BS的机理进行探讨。 相似文献
58.
广西右江矿务局塘内煤矿深刻吸取山西屯兰煤矿“2.22”瓦斯爆炸事故教训,2月下旬以来。该矿在全矿范围内立即组织开展瓦斯专项治理活动。一是及时组织各基层单位召开会议通报事故发生情况,要求各单位要深刻吸取事故教训,进一步重视强化瓦斯防治管理;二是组织开展瓦斯隐患专项大排查行动。 相似文献
59.
60.
为快速、准确测定生物除磷系统中微生物细胞内w(PHB)(PHB为poly-β-hydroxy butyrate,聚-β-羟基丁酸酯)并及时预测PO43--P去除率,采用红外光谱法对微生物细胞内PHB的转化规律进行解析,并结合气相色谱法建立w(PHB)的快速测定模型,研究w(PHB)减少量与PO43--P去除率的相关性. 结果表明:反硝化除磷系统中微生物细胞内PHB的特征峰位于波数1 730 cm-1处,PHB特征峰的吸光度与w(PHB)的增减趋势相同. 采用PLS(partial least squares,偏最小二乘法)对反硝化除磷系统中微生物细胞内PHB特征峰吸光度与w(PHB)建立PLS模型,对w(PHB)的校正和预测时的相关系数(R2)分别达到0.963 0、0.951 4,其均方根误差分别为0.031 0、0.037 9. 根据预测结果,进一步建立了反硝化除磷缺氧段w(PHB)减少量与PO43--P去除率的相关关系,相关系数为0.979 0. 研究表明,利用PLS模型对反硝化除磷系统中PHB红外光谱解析能够快速、准确地表征反硝化除磷系统中微生物细胞内w(PHB)的变化,并能进一步预测PO43--P去除率. 相似文献