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11.
12.
自然界中真正的“废物”是没有的,不论其来自何方,都可以通过不同途径得到有效而充分地利用。关键在于使其有效转化,实现其资源化。通常所说“变废为宝”,目的是将其转化成人类所需要的有价值产品,这是一项全球性且经常需要研究解决的课题。如何使它更有益于生态环境、更好地服务于人类社会呢?下面着重介绍微生物应用于废弃果皮、果渣的理论研究开发所取得的成果,有可能为实现有机废弃物资源件及产业化开辟新途径。一、画面应、起的开发利用在我国每年生产葡萄们0多万吨,其中既%以上用于酿酒,酒厂有大量废弃的葡萄皮、渣,既是废…  相似文献   
13.
14.
活性污泥吸附重金属Cr6+的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
以活性污泥为材料,采用不同时间、温度、pH进行吸附重金属Cr^6 的研究。实验结果表明,当吸附时间为15min,吸附温度为28℃,吸附pH=7时具有较好吸附效果。在此条件下,当重金属Cr^6 浓度为50mg/L,其吸附率可达97.2%。  相似文献   
15.
高硫煤中有机硫赋存状态与微生物脱硫机理   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据中国工业面临的煤炭脱硫形势,阐述现有煤炭脱硫方法与效果、高硫煤中有机硫赋存状态与微生物脱硫原理,并指出煤炭脱硫技术存在的问题及开发研究方向。  相似文献   
16.
扬子江药业集团于1971年诞生后,没有靠国家一分钱投资,自力更生,艰苦创业,从一家名不见经传的小厂逐步发展成为国家大型医药企业集团。经历了30多年的发展历程,扬子江药业集团规模不断壮大,现已形成以扬子江药业集团为核心,全额投资建成扬子江药业集团有限公司、  相似文献   
17.
《中国环保产业》2004,(12):44-45
由河北中环环保设备有限公司开发的活性炭纤维有机废气吸附回收装置,可广泛应用于化工、石油化工、汽油装卸、印刷、涂装、橡胶加工、感光材料、塑胶、纤维、油漆制造等行业的有机废气回收、净化。主要技术内容一、基本原理该装置利用吸附、解吸性能优异的活性炭纤维作为吸附剂。有机废气经过预处理后进入吸附器,吸附器将有机废气吸附浓缩,再用水蒸汽将其脱附下来,经过冷凝将有机物回收再利用,从而达到节能降耗的目的。二、技术关键该设计选用活性炭纤维作为有机废气的吸附材料,吸附回收率可达92%~98%,其使用寿命是普通活性炭颗粒的3~4倍;…  相似文献   
18.
《中国环保产业》2005,(6):47-47
由福州嘉园环保工程有限公司开发的JY-C型有机废气净化处理技术,适用于治理含挥发性物质的有机废气。主要技术内容一、基本原理采用活性炭吸附-热力脱附-催化再生工艺原理,理论基础为活性炭吸附解析机理和气-固催化氧化反应机理。蜂窝活性炭对有机废气具有良好的吸附能力,在分子间力和未饱和化学键力的作用下,低  相似文献   
19.
《中国环保产业》2005,(11):48-48
由北京市京圃园生物工程有限公司开发的有机废弃物微生物发酵生产生物有机肥技术,适用于有机固体废弃物的处理。主要技术内容一、基本原理利用微生物在自然界的分解作用,将有机废弃物经微生物发酵、除臭和腐熟后,加工成可用于有机农产品生产的优质肥料。使有机废弃物的处理和利用进入生物链,实现物质的良性循环。采用槽式好氧发酵工艺进行有机废弃物的处理,利用微生物发酵剂的功能,使畜禽粪便等有机废物能快速除臭、腐熟。二、技术关键1.选用恰当的菌种,生产出菌种之间相互不产生拮抗的复合的菌曲,应用到有机废物的发酵过程中,在24h内使发酵…  相似文献   
20.
碳质气溶胶是细颗粒物(PM2.5)的重要组成部分,可影响全球气候变化、大气能见度、区域空气质量和人类健康. 为了探究减排背景下碳质气溶胶的长期变化特征,通过实时在线监测获取了2018~2021年成都市PM2.5样品中的有机碳(OC)、元素碳(EC)、挥发性有机物(VOCs)浓度以及相应的气象数据. 结果表明,监测期间ρ(OC)和ρ(EC)均值分别为(10.9 ±5.7)μg·m-3和(2.6 ±1.9)μg·m-3,在PM2.5中占比分别为25.2%和6.0%,ρ(SOC)均值为(5.7 ±3.3)μg·m-3,在OC中的占比为52.9%. OC和EC浓度随PM2.5年际变化趋势一致,2018~2020年呈下降趋势[PM2.5:年均下降浓度为-7.1 μg·(m3·a)-1,年均降幅为-14.6 %·a-1;OC:年均下降浓度为-1.7 μg·(m3·a)-1,年均降幅为-14.2 %·a-1;EC:年均下降浓度为-0.1 μg·(m3·a)-1,年均降幅为-4.4 %·a-1],2021年各污染物浓度较2020年均有不同幅度反弹. PM2.5和OC浓度大小为:冬>春>秋>夏,EC浓度大小为:冬>秋>春>夏,OC和EC占比分别呈夏季和秋季高于其他季节,对应季节OC和EC占比分别为26.8%和6.9%. 随着污染程度的加重,OC、EC和SOC浓度逐步上升,但在PM2.5中的占比却呈下降趋势,说明成都市PM2.5污染的控制因子并不是碳组分. 源解析结果表明,成都市碳质气溶胶主要受机动车、工业源、生物质燃烧源、VOCs二次转化影响. 2019~2021年,EC受VOCs中机动车特征组分影响逐年下降,春季和秋季OC和EC受VOCs影响大于其他季节,春秋季节应加大VOCs排放治理,减少二次转化影响.  相似文献   
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