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681.
刘怡  熊亚 《云南环境科学》2000,19(A08):145-147
由主电极和粒子电极构成的氧化絮凝复合床内,在一定的操作条件下便会产生一定数量的、具有极强氧化性能的羟基自由基和新生态的混剂,与废水中的污染物发生诸如催化氧化分解、混凝和吸附等作用,使之迅速被去除。  相似文献   
682.
《中国环保产业》2005,(7):47-47
由上海挪亚环境资源开发有限公司开发的利用造纸废浆污泥制备复合填充剂技术适用于各造纸业废浆污泥的综合处置。主要技术内容一、基本原理以造纸废浆污泥为原料,经过次氯酸钠杀菌和表面改性处理后,采用分级干燥、粉碎、调质处理等,加工改性成一种新型的复合填充剂。二、技术关键1.采用和改造了日本奈良烘干的先进技术,使烘干成本降至可规模化生产的范围之内。2.采用自行研发的先进的粉碎和筛选分级技术,使复合填充剂具有良好的界面结合性能,达到规定的细度和堆密度。3.采用一体化旋风除尘,小口径高密度集尘以及水喷淋尾气净化的先进技术系…  相似文献   
683.
《中国环保产业》2005,(5):48-48
由深圳欧泰华环保技术有限公司开发的欧泰华复合二氧化氯发生器适用于自来水、自备井水、二次供水消毒;医院污水消毒;游泳池消毒;工业循环冷却水和回用中水的杀菌灭藻;含氰、含酚废水无害化处理;食品饮料行业杀菌灭藻;石油管道及油井注采中还原菌的杀灭;造纸、印染行业的漂白;工业废水、生活污水的脱色、去臭;水产养殖场水体消毒,屠宰行业污水处理;垃圾、印染废水处理。  相似文献   
684.
深圳欧泰华环保技术有限公司是现代环保、卫生水处理的高科技中外合资企业。公司是《二氧化氯消毒剂发生器》(HCRJ067-1999)中国环保产品认定技术条件的起草单位;《化学法复合二氧化氯发生器》国家标准的主要起草单位。在全国同行业中率先通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证,是广东省环保产业科技创新先进单位、深圳市高新技术企业、中国环保产业骨干企业。  相似文献   
685.
在无机高分子絮凝剂聚合氯化铝(PAC)中引入有机高分子水解聚丙稀酰胺(PHP),制备出一种复合絮凝剂JX-3。PAC和PHP在其中可起到电性中和及絮凝桥架的的双重作用,使絮团紧密结合,提高絮凝效果,室内评价试验表明JX-3处理含轻油污水效果优于PAC和聚丙稀酰胺(PAM)。  相似文献   
686.
微生物法处理电镀废水技术概况与展望   总被引:5,自引:0,他引:5  
微生物法处理电镀废水技术倍受关注,文章在介绍国内外微生物法处理电镀废水的试验研究和大规模工业生产的基础上,总结了微生物法处理电镀废水的机理、工艺流程,优点及存在问题,并指出了这一技术的研究热点和发展前景。  相似文献   
687.
燃料电池高效率、无污染、建设周期短、易维护以及低成本的特点被受人们关注。本文介绍了各种类型燃料电池(碱性燃料电池、熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料电池、磷酸燃料电池及质子交换膜燃料电池)的技术进展及其发展现状,对燃料电池的应用前景进行了探讨。  相似文献   
688.
由于日本消防法中固体氧化物的燃烧试验方法,与联合国黄皮书中所建议的试验方法有所不同,在实际应用中经常出现矛盾.因此,本文对其中的一些不同之处进行了重新的研究考察.并与日本海事检定协会和代表联合国标准测试方法的荷兰应用科学研究组织进行合作,对比研究了联合国建议的关于固体氧化物燃烧试验的方法.并就其中发现的问题提出了相应的改进意见.具体有以下4方面的措施:(1)纤维素种类对于燃烧时间的影响;(2)环境湿度及纤维素含水量对燃烧时间的影响;(3)导火线材料与导火线破裂方式出现的问题;(4)联合国建议中的举例数据.  相似文献   
689.
采用循环式复合水解酸化—CASS—絮凝沉淀组合工艺处理江苏省某化工园区污水厂的实际废水(COD260~815 mg/L、ρ(氨氮)19.15~40.41 mg/L、TN 22.51~50.66 mg/L、TP 0.79~3.21 mg/L),考察了污染物浓度的沿程变化,评价了各工段对主要污染物的去除效果。实验结果表明,组合工艺对废水有着较好的处理效果,平均COD、氨氮、TN、TP的去除率分别高达83.29%、95.34%、61.29%、82.70%,平均出水COD、ρ(氨氮)、TN、TP分别为56.2,1.27,14.34,0.33 mg/L,出水水质接近GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。  相似文献   
690.
应用热综合分析仪(TG-FTIR)研究了在还原性气氛下Fe及其氧化物对N2O的催化还原 作用。研究发现铁氧化物对氮氧化物的催化还原能力相当弱,而Fe可以高效地降低N2O分解的初始温度和提高N2O向N2的转化率。在Fe和CO的作用下,N2O的初始分解温度为920K和1000K。在1123K时,N2O的转化率达到95%和805。TG/DSC曲线表明了在Fe与N2O反应过程中CO的作用表现为通过与N2O在反应表面的竞争吸附使铁氧化物还原为金属铁,X射线衍射证明Fe与N2O反应后的氧化物为Fe2O3;扫描电镜对反应后Fe表面物理形态的研究发展,在CO作用下,Fe的表面呈松散结构,可以保证Fe对氮氧化物反应的连续进行。  相似文献   
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