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261.
NO与Fe2+反应生成络合物[Fe(NO)]2+易被O2氧化解络形成NO2-和NO3-离子,进而被尿素溶液还原生成N2.基于上述反应原理,本文提出脱除烟气中NOx的新方法,即以FeSO4为吸收液、O2为氧化剂、尿素为还原剂的络合-氧化-还原耦合法.考察了尿素初始浓度、吸收液pH值、NOx初始浓度、烟气流量等因素对NOx脱除率的影响.结果表明,尿素初始浓度越高、吸收液pH值越低、NOx初始浓度越大、烟气流量越小时,NOx脱除率越高;当尿素初始浓度为1.19mol/L,吸收液pH值为3.2,NOx初始浓度为1493mg/m3以及烟气流量为800mL/min时,反应初期(0~6min)NOx脱除率可达92%以上,且反应1h后脱除率仍可保持在69%左右. 相似文献
262.
四苯基双酚A二磷酸酯及复配纳米SiO2体系阻燃PC/ABS的热动力学分析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用热分析仪对四苯基双酚A二磷酸酯(BDP)及BDP/纳米SiO2阻燃PC/ABS进行了TG分析,研究了BDP及其复配体系阻燃PC/ABS的降解过程,在动力学理论模型基础上,求出了阻燃PC/ABS的热力学参数-活化能.实验结果表明,与未阻燃PC/ABS相比,阻燃PC/ABS在600℃残炭率增加,15%BDP阻燃PC/ABS的残炭率由未阻燃的16.55%增加到22.16%,15%BDP/7%SiO2阻燃PC/ABS的残炭率增加到25.24%;BDP及其复配体系阻燃PC/ABS活化能显著提高,15%BDP阻燃PC/ABS的活化能由未阻燃的91.55kJ·mol-1提高到143.83kJ·mol-1,15%BDP/7%SiO2阻燃PC/ABS的活化能提高到254.08kJ·mol-1,体系耐热性能好,阻燃效果明显,复配体系阻燃效果进一步提高. 相似文献
263.
264.
介绍了氮磷检测嚣(NPD)的性能和特点,以及在环境微量或超微量有机分析中的应用.比较了含氮、磷物质在NPD及其它检测器上的灵敏度和精密度,发现NPD上的灵敏度要明显高于火焰光度检测器(FPD)和氢火焰检测器(FID).因此,NPD作为一种高灵敏度、高选择性的检测嚣,在含氮磷的有机污染物监测中的作用越来越重要,尤其在环境评价及环境本底调查中的超微量分析中,将逐步取代FID和FPD而发挥其优越的检测特性. 相似文献
265.
对玉米深加工企业EGSB+A/O废水处理工艺进行问题诊断,提出清洁生产的改造措施,研究其对废水处理效果的影响。结果表明,在主生产车间加装澄清离心机和废水预处理段增设竖流沉降罐,提高了EGSB反应器运行效率,反应器进出水CODCr平均值分别下降59%和62%以上,比产气率提高45%。改造后二沉池出水CODCr、BOD5、NH4+-N、SS平均浓度从124、31、57和33 mg/L降至55、9、5和19 mg/L,出水pH为6.3~6.9,达到GB 25461—2010《淀粉工业水污染物排放标准》要求。改造工程同时可创造132.04万元/a的经济效益。 相似文献
266.
267.
植物吸收在人工湿地脱氮除磷中的贡献 总被引:29,自引:5,他引:29
通过研究人工湿地植物对氮、磷的吸收能力,评价植物吸收在人工湿地脱氮除磷方面的贡献. 结果表明,不同湿地植物其组织中w(TN)和w(TP)差异极显著,湿地植物对TN和TP的吸收量分别为6.1~94.0和0.5~9.0 g/(m2·a). 按全年衡算,湿地植物对TN和TP的吸收量分别占人工湿地TN和TP去除量的0.6%~17.3%和1.4%~41.2%. 但由于湿地植物吸收的TN和TP中有相当一部分是储存在湿地植物的地下部,通过收获植物地上部的TN和TP吸收量仅占人工湿地TN和TP去除量的0.3%~14.1%和0.8%~19.6%. 由此可见,湿地植物的直接吸收在人工湿地系统氮、磷去除中不占重要地位,人工湿地植物的选择和利用应该更注重其间接生态效应的发挥. 相似文献
268.
河南省新密市农民张海超被多家医院诊断为尘肺,但到职业病鉴定的法定机构--郑州市职业病防治所却被诊断为"肺结核".为寻求真相,28岁的他最后跑到医院,不顾医生劝阻铁心"开胸验肺". 相似文献
269.
按专业、分层次建立起一支爱岗敬业、技艺精良、结构合理的技能人才队伍,已经成为摆在我们面前的一项十分重要而紧迫的任务。然而,油田生产的特殊性、生产地域上的分散性和目前用工政策的局限性,决定了石油企业技能人才队伍建设不可能依靠劳动力市场得到“短平快”的解决,技能人才队伍建设必须眼睛向内,立足于现有队伍整体素质的提高和对现有人才的发掘、培养。技能人才队伍的开发培养是一项系统的工程,只有多管齐下、配套实施,才能开创技能人才队伍建设的新局面。配套实施应重点把握以下几个方面。 相似文献
270.
一、前言食品工厂排出的废水大部分都和酱油工厂排出的蒸馏废水一样,浓度很高,一般来讲,在处理这些食品工厂的高浓度废水时,都要和工厂排出的其它废水混合稀释后,再进行活性污泥法处理,但当其量较少时,由 相似文献