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51.
污水处理厂进水数据特征识别与案例分析 总被引:1,自引:0,他引:1
污水处理厂进水水量和水质呈现复杂的变化模式,准确掌握进水数据的变化特征已经成为改善工艺运行的关键.已有定性分析方法一般难以准确解释和预测变化特征,而已有定量分析模型常常结构复杂和实现难度大,需要针对应用需求进行改进.本研究使用统一模型描述进水特征并简化了实现方式.基于经典统计分析和开源Prophet模型,进行了污水处理厂进水数据的预处理、统计、建模和可视化.最后使用3座污水处理厂的实际数据,识别了多重季节性、长期趋势、节假日等的影响特征,说明了统一模型对污水处理厂进水特征的解释和预测能力.结果可供污水处理工艺优化运行和环境时序数据解析等参考. 相似文献
52.
膜-悬浮光催化降解反应器中催化剂活性及其影响因素分析 总被引:4,自引:0,他引:4
考察了膜 悬浮光催化降解反应器小试系统在处理自配废水的连续运行中催化剂活性的变化 .试验发现 ,经两周的连续运行 ,催化剂活性有明显降低 ,降为原催化剂活性的 1 4 % .分析引起催化剂活性降低的可能原因有 :催化剂颗粒的聚集、有机污染物和无机垢体在催化剂表面的附着 .采用超声波粉碎、次氯酸钠碱洗和盐酸酸洗的方法来恢复催化剂活性 .结果表明 ,采用 1 0 %的盐酸清洗可使催化剂活性恢复到初始值的 6 4 %左右 ,效果最明显 .推测由于水中硬度在催化剂表面形成的CaCO3沉淀是导致催化剂活性降低的最主要因素 . 相似文献
53.
湖润锰矿床锰矿石包括两种类型:原生破酸锰矿石和次生富集的氧化锰矿石。本文主要结合该矿床的分布与地质特征,研究了微量元素和稀土元素的地球化学特征。研究结果表明,从原生带到氧化带,随着氧化程度的升高,与Mn成类质同像的Co、Ni、Pb和Zn等微量元素的含量都随着锰含量的增加而增加,其富集系数也相应地增大;同时,稀土元囊的总量也呈增加趋势,而且氧化带比原生带更富轻稀土元素。 相似文献
54.
“三合一”微生物燃料电池的产电特性研究 总被引:34,自引:0,他引:34
为了降低内阻,尽可能提高微生物燃料电池的输出功率,提出了一种将阳极、质子交换膜和阴极热压在一起的"三合一"膜电极形式的微生物燃料电池,并考察了其在接种厌氧污泥条件下对乙酸自配水的产电特性.该"三合一"电池在稳定运行条件下电池内阻约为10~30Ω,远低于现已报道的其它形式的微生物燃料电池的内阻.目前该"三合一"型微生物燃料电池最大输出功率密度约300 mW·m-2,库仑效率约50%.试验结果表明,在一个间歇运行周期中,电池内阻增加是引起输出电压降低的最主要原因.同时在不同的外阻条件下,需要降低极化的重点不同. 相似文献
55.
56.
57.
利用煤质、木质、椰壳3种前驱体活性炭制得6种粒级共18种活性炭样品,作为催化剂进行催化臭氧降解草酸的效果研究.结果表明,减小活性炭粒径对催化臭氧氧化效率提升效果显著,160~300目活性炭催化臭氧氧化降解草酸速率常数是10~20目颗粒活性炭的9.2~19.0倍.煤质160~300目活性炭催化臭氧氧化降解效果最佳.活性炭粒径的倒数与催化臭氧氧化伪一级动力学速率常数呈线性关系.对官能团的滴定表明,活性炭表面的羟基数量与催化臭氧氧化一级动力学速率常数存在较为明显的指数关系. 相似文献
58.
通过基因筛选,成功分离并克隆到蜡样芽胞杆菌XN12(Bacillus cereus XN12)的甲酸脱氢酶基因fdhF(formate dehydrogenase),该基因全长2937bp,GC含量39.3%,编码978个氨基酸,与已报道的蜡样芽孢杆菌Q1的fdhF基因(GenBank No.CP000227.1)同源性达到100%.将其连接在表达载体pET32a上并融合His标签,构建了重组质粒pET32a-FDHF-His,转入大肠杆菌BL21(Escherichia coli BL21)后获得了高效表达.重组菌株经IPTG诱导后经WesternBlot分析表明,重组蛋白分子量约为108kDa.通过对重组菌株产氢性能试验表明,重组菌对提高产氢率具有一定促进作用,产氢量为每消耗1mol的葡萄糖和甲酸盐分别能产生0.73mol和0.20mol的氢气. 相似文献
59.
通过盆栽试验种植杉木(Cunninghamia lanceolata(Lamb.)Hook.),采用柠檬酸、GLDA(谷氨酸N,N-二乙酸)、IDS(亚氨基二琥珀酸)、皂苷进行复配,并设置不同的添加量研究活化剂施用效果,同时采用EDTA(乙二胺四乙酸)和无添加活化剂的土壤进行对比,以更好的对活化剂施用效果进行评价。通过分析施加活化剂杉木生物量、提取Mn量、土壤Mn含量和p H的变化,以筛选较好的活化剂及其添加量,为Mn污染土壤植物修复提供参考依据。结果表明,土壤施加活化剂可促进杉木生长,且施加组配活化剂1,随着活化剂1的用量增加,杉木地上部生物量增加;施加活化剂有利于土壤Mn向植物体内富集,且施加EDTA富集效果是最好的,富集系数达2.62,是对照处理的1.6倍;活化剂1施加量越大,杉木地上部Mn含量不一定越大,杉木茎Mn含量最大的为活化剂1施加量0.5 g/kg的处理,叶Mn含量最大的为施加量0.25 g/kg的处理,均是低施加量的处理;从环境风险、可生物降解、成本、植物提取Mn效果、土壤Mn含量降低综合考虑,采用组配活化剂1且施加量1.0 g/kg在强化植物修复Mn污染土壤上具有较好的潜力。 相似文献
60.