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91.
采用厌氧酸化+二级光合细菌(PSB)流化床的组合工艺对植物压榨发酵废水进行降解实验,一级流化床(PSB1)中填料为轻质多孔炭渣,二级流化床(PSB2)为活性炭,扰动方式分别采用机械流化和机械气动组合流化,稳定运行40d。结果表明,进水酸化12h后CODCr由80000~120000mg/L降至63000~95000mg/L,进而由系统出水回流稀释至8000~12000mg/L,进入二级流化床反应器,PSB1白天厌氧光照、夜间微好氧,PSB2白天微好氧、夜间好氧,停留48h,CODCr降至295.8~384mg/L,稳定实现96.2%以上的CODCr去除率,TN去除率为71.3%。 相似文献
92.
93.
Andreas Züttel 《Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change》2007,12(3):343-365
Hydrogen storage and transportation or distribution is closely linked together. Hydrogen can be distributed continuously in
pipelines or batch wise by ships, trucks, railway or airplanes. All batch transportation requires a storage system but also
pipelines can be used as pressure storage system. Hydrogen exhibits the highest heating value per weight of all chemical fuels.
Furthermore, hydrogen is regenerative and environment friendly. There are two reasons why hydrogen is not the major fuel of
toady’s energy consumption: First of all, hydrogen is just an energy carrier. And, although it is the most abundant element
in the universe, it has to be produced, since on earth it only occurs in the form of water. This implies that we have to pay
for this energy, which results in a difficult economic task, because since the industrialization we are used to consuming
energy for free. The second difficulty with hydrogen as an energy carrier is the low critical temperature of 33 K, i.e. hydrogen
is a gas at room temperature. For mobile and in many cases also for stationary applications the volumetric and gravimetric
density of hydrogen in a storage system is crucial. Hydrogen can be stored by six different methods and phenomena: high pressure
gas cylinders (up to 800 bar), liquid hydrogen in cryogenic tanks (at 21 K), adsorbed hydrogen on materials with a large specific
surface area (at T < 100 K), absorbed on interstitial sites in a host metal (at ambient pressure and temperature), chemically bond in covalent
and ionic compounds (at ambient pressure), oxidation of reactive metals e.g. Li, Na, Mg, Al, Zn with water. These metals easily
react with water to the corresponding hydroxide and liberate the hydrogen from the water. Finally, the metal hydroxides can
be thermally reduced to the metals in a solar furnace. 相似文献
94.
以甘蔗糖蜜酒废液作为唯一原料对多种食用菌丝进行培养比较,筛选出最适于废液生长的菌种--灵芝菌,并研究了种龄、温度、pH值等对菌丝生长的影响。在不需添加其它营养物质的情况下,培养周期力为4d,菌丝得率达1.1g/100ml。废液的糖浓度从2.1g/100ml降到0.5g/100ml,COD除去率为39%左右。 相似文献
95.
简介了1S014000环境管理体系,并论述了IS014001标准在医院的实施步骤,进一步详细分析了环境管理体系对医院安全处置医疗废弃物,加强环境保护工作的推动作用。 相似文献
96.
城市模化垃圾焚烧烟气中二氧化硫的生态特性 总被引:4,自引:0,他引:4
对模化广州市城市生活垃圾进行焚烧处理 ,从燃烧温度、炉内停留时间、过量空气系数以及垃圾尺寸等方面研究了 SO2 的生成特性和控制条件。 相似文献
97.
五龙沟金矿床Ⅲ矿段呈现以Au、As、Ag为主 ,伴有Pb、Zn、Cu、Bi、Sb等多元素的综合原生晕 ,其中Au、Ag、As为典型矿致异常元素组合 ,其次为Hg、Sb、Bi;Ag、As、Sb等元素为远程指示元素 ,也为矿体前缘晕和上部特征元素 ;Hg、Bi、Pb为矿体上部和中上部原生晕特征元素组合 ,也为中远程指示元素 ;Cu、Zn为矿体中部和中下部原生晕特征指示元素 ;Au在整个原生晕中均是特征直接指示元素 ;原生晕轴向分带序列为As-Sb-Ag-Bi-Pb-Hg-Au-Zn -Cu,横向分带序列为 ,矿体上部原生晕 :Au -Zn -Ag -Bi-As-Hg -Cu-Sb -Pb ;中下部原生晕 :Zn -Cu-Au -Ag -Hg-As-Pb -Sb -Bi。矿致原生晕特征为Au原生晕发育 ,平均强度大于 1 60× 1 9-9;原生晕组合复杂 ,Au、Ag、As、Sb、Hg、Bi、Zn原生晕连续性好 ,范围大于构造带 ,有内中外或外中浓度带 ,各指示元素原生晕吻合性好 ;一般在矿体 (带 )受中度剥蚀深度 (或矿体已露出 )断面上 ,Au -Ag和Au -As具正相关表现 ,相关性较好。这些特点或指标 ,可作为以蚀变岩型为主要类型金矿床的地球化学信息标志 相似文献
98.
用停封旧船改造油污水接收处理船,统一回收处理运输船舶含油废水,与建造新船相比,缩短了工程周期,节约大量投资,并最快地解决了长江油污染问题。 相似文献
99.
大孔强碱阴树脂去除饮用水中微量有机物 总被引:2,自引:0,他引:2
比较了大孔强碱阴树脂和颗粒活性炭在饮用水的深度处理中对有机物的去除效果。结果表明:(1)大孔强碱阴树脂的吸附容量比颗粒活性炭的大。在pH为8时,大孔强碱阴树脂对TOC的去除率最高。pH6~8时,对TOC的去除率没有明显的区别,而颗粒活性炭在pH为2时。对TOC的去除率最高;水温低能提高2种吸附材料的吸附容量。(2)在动态实验条件下。当流速相同,大孔强碱阴树脂的穿透时间明显比颗粒活性炭的长,大孔强碱阴树脂的制水量约是吸附床的10000倍。而颗粒活性炭却只有吸附床的4000倍。在饮用水的深度处理中,大孔强碱阴树脂可作为活性炭的最佳替代品。 相似文献
100.
生活污水回用作循环冷却水补充水处理方案的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了自来水及经膜生物反应器处理后的生活污水的水质指标,计算了水质判断指数,结果表明两者均为腐蚀性水质。通过静态缓蚀实验筛选合理的药剂,结果表明HEDP,ATMP,PBTCA的最高缓蚀率均高达90%以匕,HEDP,PBTCA与Zn^2+复配的协同效果较好,复配后最高缓蚀率提高到98%以上。研究了考虑阻垢问题时的水处理药剂配方,通过正交试验筛选出最佳药剂浓度配方为:T-325:PBTCA:Zn^2+=8:4:3。 相似文献