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171.
我们四平市化工机械厂是全国唯一重点生产油田注水防腐涂料管的专业厂家,主要为华北油田、胜利油田等大型油田生产配套产品,其注水防腐涂料管在质量和数量上在全国均列前矛并占有绝对优势。几年来,我们一手抓生产和销售,一手抓技术改造和环境管理,不仅使生产蓬勃发展,经济效益与日俱增,也使环境管理工作得到了充实。  相似文献   
172.
汪鲁  贲伟伟  李彦刚  强志民 《环境科学》2018,39(4):1739-1747
建立了两套小试规模的序批式反应器,一套作为污泥臭氧原位减量系统,另一套作为控制系统.通过两系统的长期运行(90 d)考察了污泥臭氧原位减量工艺对9种典型抗生素(四环素、土霉素、强力霉素、诺氟沙星、氧氟沙星、环丙沙星、洛美沙星、恩诺沙星和阿奇霉素)的去除效果.结果表明,进水中目标抗生素的存在(9种抗生素各100 μg·L-1)并未对活性污泥去除COD、总氮、氨氮和总磷的效果产生显著影响.污泥臭氧原位减量系统出水中目标抗生素浓度在运行期间保持相对稳定,且与控制系统接近;但污泥中目标抗生素浓度则显著低于控制系统.质量衡算表明目标抗生素在两系统内的输入和输出逐渐达到平衡,臭氧降解和剩余污泥排放分别为减量和控制系统中目标抗生素的主要去除途径.污泥臭氧处理单元可以降解减量系统入水中83%的目标抗生素,而控制系统入水中82%的目标抗生素则随剩余污泥排放.因此,污泥臭氧原位减量工艺可以明显削减活性污泥系统中抗生素的排放,具有重要的实际意义.  相似文献   
173.
结合某危险化学品物流公司的实际情况,筛选典型事故场景,参考标准规范中推荐的失效概率,采用DNV专业定量风险评估软件,定量计算个人风险和社会风险,并依据ALARP原则对不可接受风险提出相应建议措施,为危险化学品企业安全管理及风险决策提供技术支持。  相似文献   
174.
随着人们对黄金需求量的增加,黄金的生产规模在不断地扩大,我国易处理的金矿资源日渐减少,人们逐渐把眼光转向难处理的金矿,同时给人类带来的环境污染日趋严重,开发无污染或少污染的选冶新技术及如何安全环保的处理提金产生的废物,越来越受到广大从事黄金提取科技工作者的关注。生物氧化提金工艺的出现解决了此问题。生物氧化法具有投资少,金的回收率高,工艺操作简单,不污染环境等优点,此方法已成为开发难处理低品位金矿石的主要方法。我国自2000年开始投入使用,近几年,它的发展在中国相当迅速。本文介绍了我国新疆金铬矿业有限公司的生物氧化提金工艺及环废物处理情况,概述了其他提金废物处理的进展,旨在促进我国生物氧化提金清洁提取技术的发展。  相似文献   
175.
为全面、客观评估社区消防应急管理体系,促进社区消防安全,基于系统工程理论和安全管理学相关思想,从人员、设备实施、环境、消防安全管理、监督五个方面分析影响社区消防应急管理体系水平的因素,构建其评估指标体系。  相似文献   
176.
化学法处理不锈钢酸洗废水技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用化学法处理不锈钢酸洗废水.去除其中的重金属离子,中和后使PH值呈中性,达到国家排放标准.  相似文献   
177.
杨善强  易灿南  胡鸿  廖红梅  刘兴治 《安全》2018,39(6):27-29,32
为预防数字化核电厂作业人员信息获取失误,提高其作业绩效,基于数字化核电厂信息的自身特征,以及其呈现手段与管理模式等变化,分析影响作业人员信息获取的因素,筛选出7个主要行为影响因子进行模拟仿真实验,通过测试不同影响因子水平下的信息获取反应时间来研究其对效率的影响。结果表明,7个因子均显著影响人员信息获取效率;培训水平与经验、时间压力与心理压力是影响信息获取效率的最显著因素。  相似文献   
178.
滇池沉积物中微囊藻毒素的HPLC检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过向滇池沉积物中加入一定量的微囊藻毒素配制成模拟样品,再用提取液提取样品中的毒素,用HPLC方法检测其含量。通过对不同提取方式、不同提取液和两种微囊藻毒素变体的提取效果进行比较,发现采用正丁醇∶甲醇∶水=1∶4∶15的提取液,用多次搅拌提取的方式,MC-RR和MC-LR的回收率比较好。按此方式对滇池沉积物样品进行检测,发现共表层沉积物中有少量藻毒素的存在。  相似文献   
179.
采用臭氧氧化污泥减量法对畜禽养殖废水SBR中的剩余污泥进行处理。当臭氧反应时间控制在30min时,污泥的溶解比例在30%左右(以MLSS计)。上清液中一定量的SCOD溶出可为生物处理单元提供充足的碳源,同时在上清液中,TN、TP及水相重金属浓度增加有限,臭氧氧化后的污泥液回流污水处理系统后造成的N、P处理负荷较小,重金属对污泥微生物的活性抑制风险较低。若继续延长臭氧的反应时间,上清液SCOD、TN、TP以及重金属cu、Pb的释放速率明显增加,同时上清液的C/N降低,臭氧化后的污泥液回流反而不利于生物单元的脱氮处理。综合考虑TN、TP及水相重金属浓度增加的危害性,臭氧反应时间应控制在30min,臭氧实际投加量应为123.1mg O3/gSS。  相似文献   
180.
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