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991.
建立了海藻酸钙凝胶固定化活性污泥反应器处理丙酮废气的数学模型,引入颗粒调整系数的概念以解决模型假设与真实情况的差异.在流量为1 100 mL/min、反应器进口丙酮质量浓度为3 051 mg/m3时,测定4个采样口和出气口的丙酮浓度,对反应器模型参数进行了校正,得到微生物最大比生长速率为4.17×10-5 mg/(mg·s),丙酮半饱和常数为76 900 mg/m3,氧气半饱和常数为273 mg/m3,颗粒调整系数为195,丙酮分配系数为0.002 4.随后引入蒂勒模数、有效系数等表征传质阻力和反应动力学的物理量,对反应器和固定化活性污泥颗粒的传质阻力和动力学进行了计算和讨论.  相似文献   
992.
用于石化废水处理的聚氨酯泡沫球形载体的挂膜方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用物理吸附的方式对用于石化废水处理的聚氨酯泡沫球形载体的挂膜方法进行了研究。直接挂膜时,投加石化废水生物处理剂后,载体出现了严重的堵塞现象,孔隙内无机颗粒含量较高,生物多样性差,从而无法保持稳定的石化废水处理效果。通过分析聚氨酯泡沫表层和孔隙内部附着的生物量及孔隙内附着物的粒度分布,采取间接挂膜法,即采用投加颗粒状物质活性炭、电气石及酵母粉的方式,对聚氨酯泡沫球形载体进行预挂膜后,再投加生物处理剂,进行进一步的挂膜。结果表明:间接挂膜法可有效地避免载体的堵塞问题,使得孔隙内部附着生长大量的活性微生物,从而在石化废水进水COD和NH+4-N浓度在280~420 mg/L和5~25 mg/L时,出水COD和NH+4-N浓度分别稳定在70 mg/L和3 mg/L以下。  相似文献   
993.
基于营养系统的灾害避难所规划的概念模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对比中、日、美3国的灾害避难所及其规划设计指导手册,总结了灾害避难所的基本类型和避难所规划的空间尺度(范围).从营养系统的角度给出了避难所规划的3个大类及8个实施标准,并以此为基础,提出了灾害避难所规划或评价的3个基本模式.  相似文献   
994.
结合黄石市青山湖污水处理厂改扩建工程的建设实践,阐述了工程设计规模,污水和污泥处理各项指标的设计依据,总结了处理工艺合理性选择的经验。在充分利用现有污水污泥处理构筑物和设备的基础上,实现了改造工程与扩建工程的协调统一,并介绍了改扩建后新设备的选型原则及设备设施配置情况。  相似文献   
995.
FDS在工业火灾中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
对FDS(Hre Dymamics Simulator)在工业火灾中的应用进行分析和探讨,作者结合在工业电缆隧道火灾模拟计算中的经验,给出FDS应用中的建模、模拟计算、数据分析的一些方法和技巧,并对FDS在现代工业中的应用作了相关阐述。  相似文献   
996.
重点介绍了微生物燃料电池的原理和微生物燃料电池技术在废水净化中的应用,并从微生物燃料电池的结构、微生物菌种种类、影响因素等方面分析了微生物燃料电池技术在废水净化过程中存在的问题,对今后的研究提出了建议。  相似文献   
997.
通过对3,5-二硝基水杨酸(DNS)法测定还原糖含量各影响因素的筛选,优化确定了显色时间8min,稳定时间10min,最佳波长490nm下进行吸光度测定的检测方法;分析分别以葡萄糖和麦芽糖作为外加碳源时,降解菌Pseudo—monasputidaB-31的生长情况和共代谢降解典型药物苯扎贝特(BZF)的过程。结果表明,降解菌只有在外加碳源的条件下才可正常生长,而且其在葡萄糖环境中生长得更好;拟合得到的葡萄糖、麦芽糖和BZF代谢动力学结果显示,葡萄糖对BZF去除的促进作用更为明显,同时从葡萄糖培养基中降解菌所提取的酶比活力要高于麦芽糖培养基,分析原因可能是葡萄糖所诱导的降解菌关键酶活力更强,而且还可能会产生不同的蛋白质点位。  相似文献   
998.
根据农业环境质量检测实验室仪器设备管理经验,总结出农业环境质量检测实验室仪器设备的生命周期:即引入期、运行期、退役期,根据各周期特点阐述相应的仪器设备管理工作重点。  相似文献   
999.
<正>市政府也挨罚了!前不久,西安市政府收到一张40万元罚单,由陕西省环境保护厅开出。同时收到这种罚单的,还有宝鸡和咸阳市政府。将"环境罚单"直接下达给一级政府,对省会城市也"不留情面",这在全国屈指可数。挨罚的原因:三城市向关中地区"母亲河"渭河超标排放污染物。  相似文献   
1000.
通过对多环芳烃(PAHs)污染土壤的异位热脱附实验,探究了碱基类(Ca(OH)2、CaO、NaOH)、氧化类(过硫酸钠、过氧化苯甲酰、过碳酸钠)和其他类(FeCl3、CuCl2、颗粒活性炭)改性剂对PAHs热脱附效率的提升作用,优选最佳改性剂及配比。3类改性剂的优选结果为2.0%(质量分数,下同)Ca(OH)2、5.0%过氧化苯甲酰和5.0%FeCl3。添加2.0%Ca(OH)2在300℃下脱附10 min、添加5.0%过氧化苯甲酰在200℃下脱附60 min或添加5.0%的FeCl3在150℃下脱附60 min均可使各PAHs组分残留量达到《场地土壤环境风险评价筛选值》(DB11/T 811—2011)的修复标准。添加2.0%Ca(OH)2对土壤PAHs热脱附去除效果最好,300℃下PAHs热脱附去除率最高,可达96.31%,而5.0%过氧化苯甲酰对PAHs热脱附去除率提升更明显。  相似文献   
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