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991.
我国矿产资源开采中的损失贫化浅析   总被引:10,自引:0,他引:10  
矿产资源开采中的损失与贫化问题直接关系到国家矿产资源的综合利用程度和可持续发展的问题。我国矿产资源开采中损失贫化大的问题 ,加速了资源枯竭的速度 ,缩短了矿井服务年限 ,加剧了矿产资源供求矛盾 ,造成金属大量流失、开采成本提高、经济效益差并严重阻碍了矿山的发展。文章分析了我国矿产资源开采中的损失贫化大的根源 ,并提出了解决矿石损失贫化的有效途径和低贫损开采模式。  相似文献   
992.
炭黑工业尾气净化及余热利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究表明,炭黑工业生产过程尾气中的可燃气态污染物CO、H2、及CH4等,采用直接燃烧法,是目前我国炭黑尾气净化和回收利用的最佳控制方法。直接燃烧法,不仅可将尾气中可燃气态污染物转变为CO2和H2O,且可回收利用其热量,余热利用率可提高40%以上。经济技术评价表明,采用直接燃烧法和炭黑尾气发电,其经济效益和环境效益十分可观。  相似文献   
993.
调查江苏省扬州市餐饮废水排放特征,开发出一种厌氧-好氧填料床联合反应器用于处理餐饮废水.通过试验确定上流式厌氧填料床水力停留时间为4h,当联合工艺的总水力停留时间为8h时,联合工艺对餐饮废水处理CODcr去除率达到了90%.出水中CODcr、NH3-N、SS、磷酸盐指标达到国家一级排放标准.  相似文献   
994.
针对城市雨水管网沉积物中抗生素抗性基因(ARGs)污染特性尚不清楚的问题,本研究选择南京江北新区3种不同功能区(文教区、交通区及商业区)分流制雨水管网沉积物作为研究对象,考察了各功能区雨水管网沉积物中细菌耐药性,分析了β-内酰胺类和四环素类两类典型ARGs的组成种类及其相对丰度差异,重点探讨了上述典型ARGs在不同粒径颗粒中的分布特征.结果表明,各功能区可培养细菌总数大小顺序为商业区 > 文教区 > 交通区,而携带典型ARGs的耐药菌(ARB)相对含量大小顺序却为文教区 > 商业区 > 交通区;交通区的典型ARGs相对丰度高于文教区和商业区1个数量级;随着干期长度的增加,各功能区雨水管网沉积物中典型ARGs种类及相对丰度均有不同程度的减少;随着颗粒粒径的减小,文教区雨水管道沉积物中典型ARGs的丰度变化不大,交通区的雨水管道沉积物中典型ARGs的丰度则呈增加趋势,而商业区的无明显规律;粒径较小的颗粒中可移动遗传因子(MGEs)对ARGs的分布影响更大,且以<75 μm粒径段颗粒中的最明显(相关系数为0.874).  相似文献   
995.
弹性填料表面亲水性对厌氧生化过程的影响研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过在普通塑料中添加水溶性高分子物进行亲水性改进,制得表面亲水的弹性塑料填料,并通过实验验证了新型填料的亲水性。填料表面的亲水性改进了微生物在其表面的吸附能力,新型填料与普通填料实验室的应用对比研究结果表明:亲水性改进的弹性填料在污水的厌氧处理中可提高污水的厌氧处理效率15%~30%,且亲水性改进大大提高了弹性填料的抗冲击负荷能力,此填料的工业应用结果也表明亲水性提高了填料的应用性能。  相似文献   
996.
毛细管柱顶空气相色谱法测定水中氯代苯研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
大口径毛细管柱顶空气相色谱测定水中氯苯类的方法 ,具有简便、快速、干扰少、灵敏度高等特点。 0 .2 5mL顶空气体进样 ,二氯苯和三氯苯的检出限为 0 .0 1~ 0 .1 μg/L ,灵敏度高于萃取法 40~ 1 0 0倍 ,更有利于地表水中氯苯类有机物的测定。  相似文献   
997.
本文结合4个典型实例,对生产中因受落枓、弯曲、拉深等其它冲压工序的影响而产生的冲孔件质量问题进行了分析。介绍了在生产现场解决问题的方法和防止这类废次品产生的措施。根据对具体实例的分析、文章总结出了有关冲孔件质量控制的一些要点。  相似文献   
998.
本文导出了轴流风机整机噪声的估算公式,经验证估算值在风机额定工况和部分调速范围运转时符合实际。同时对不同估算公式进行了分析。  相似文献   
999.
研究了稀土元素镧(La)对金鱼藻(Ceratophylumdemersum)叶绿素总量、抗坏血酸氧化酶、过氧化氢酶、过氧化物酶等代谢指标和细胞叶绿体亚显微结构的影响,以及金鱼藻对镧的吸收积累作用.结果表明,短期内低浓度(2—110mg/L)的镧对金鱼藻生长有一定刺激促进作用,但随处理时间的延长及处理浓度的提高,抑制作用明显增强,并破坏细胞叶绿体结构;金鱼藻对镧有较强的吸收积累能力  相似文献   
1000.
钼硅酸化学吸收脱除H2S气体回收硫磺的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
首次报道了杂多酸溶液化学吸收从气流中脱除H2S制硫磺之新工艺。实验结果表明,气流中H2S脱除效率与溶液酸度、杂多酸浓度、H2S含量以及温度、停留时间有关。吸收的最佳酸度为0.1mol/dm^3H2SO4,此时H2S脱除率达99%以上。对吸收机理进行了研究。通过对比纯硫磺和H2S转化物的热分析图谱和化学分析,确证了杂多酸在吸收H2S过程中,H2S被氧化为为硫磺,杂多酸还原为单电子杂多兰。杂多兰易被C  相似文献   
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