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991.
新型钢渣水处理剂去除水体污染物的研究现状   总被引:1,自引:1,他引:0  
钢渣是炼钢生产过程中产生的固体废弃物,具有较高的碱度、机械强度和比表面积。钢渣化学成份较复杂,直接排放会对环境造成严重的污染,加强钢渣的处置及综合利用具有重大意义。作为一种新型的水处理剂,钢渣用于去除水体污染物不仅减少了水体、土壤等生态环境的污染,而且达到了以废治废的目的。文章分析了钢渣水处理剂去除水体污染物的作用机理,认为钢渣水处理剂对水体中污染物的去除主要通过吸附和沉淀两种作用,而还原作用和离子交换作用相对较小。阐述了钢渣水处理剂处理重金属废水、有机废水和无机废水的研究现状,提出了在开发液态钢渣新型处理工艺的基础上,实现钢渣水处理剂的应用。  相似文献   
992.
根据中国科学技术信息研究所2011年发布的《2010年度中国科技期刊引证报告》,《中国环境科学》引证指标位居环境科学技术、安全科学技术类科技期刊前列,影响因子1.457,学科排名第2,综合评价总分77.9,学科排名第2;在被统计的1998种核心期刊中影响因子列第42位,综合评价总分列第56位.  相似文献   
993.
根据中国科学技术信息研究所2011年发布的《2010年度中国科技期刊引证报告》,《中国环境科学》引证指标位居环境科学技术、安全科学技术类科技期刊前列,影响因子1.457,学科排名第2,综合评价总分77.9,学科排名第  相似文献   
994.
根据中国科学技术信息研究所2011年发布的《2010年度中国科技期刊引证报告》,《中国环境科学》引证指标位居环境科学技术、安全科学技术类科技期刊前列,影响因子1.457,学科排名第2,综合评价总分77.9,学科排名第2;在被统计的1998种核心期刊中影响因子列第42位,综合评价总分列第56位.  相似文献   
995.
根据中国科学技术信息研究所2011年发布的《2010年度中国科技期刊引证报告》,《中国环境科学》引证指标位居环境科学技术、安全科学技术类科技期刊前列,影响因子1.457,学科排名第2,综合评价总分77.9,学科排名第  相似文献   
996.
2012国际灾害和风险会议于8月26~30日在瑞士达沃斯召开,结合"变化世界中的综合风险管理"的主题,为期4天的会议重点关注前沿知识的转移、不同行业间的战略和良好实践,以及涉及降低风险和灾害管理的学科领域  相似文献   
997.
《中国环境科学》2012,(10):1874
根据中国科学技术信息研究所2011年发布的《2010年度中国科技期刊引证报告》,《中国环境科学》引证指标位居环境科学技术、安全科学技术类科技期刊前列,影响因子1.457,学科排名第2,综合评价总分77.9,学科排名第  相似文献   
998.
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《中国环境科学》2012,(12):2127+2148+2191+2198+2204+2229+2236+2270
环境一号C星成功发射11月19日6时53分,我国在太原卫星发射中心用长征二号丙运载火箭成功将环境一号C星送入预定轨道.环境保护部副部长吴晓青观摩发射仪式,并于11月18日慰问了发射基地的官兵.吴晓青表示,环境一号C星的成功研制并发射,是我国环保  相似文献   
999.
适冷微生物(包括嗜冷微生物、耐冷微生物)是在低温下仍具有生存和繁殖的能力的一类微生物,低温会对微生物产生如酶活性降低、膜流动性变差、蛋白质冷变性、不适当的蛋白质空间折叠和低温下细胞内部构造破坏等不利影响。适冷微生物能克服低温带来的消极影响,并能在极端环境下生长及代谢。随着宏基因组测序、蛋白质组学以及其它分析手段在环境微生物中的应用,作者对低温微生物的一些适应性改变有了新的认识。酶活性中心结构的改变、膜中脂质成分含量的增加,冷适应蛋白的快速表达等都被证明在对低温适应中起着重要作用。文章综述了适冷微生物的适冷机理及其在污染控制领域的应用,为适冷微生物的实际工程应用提供参考,为适冷微生物在环境工程中的进一步广泛应用奠定基础。  相似文献   
1000.
低真空度下土工离心机产热机理试验研究   总被引:4,自引:3,他引:1       下载免费PDF全文
目的为1000 g以上的大型高速土工离心机提供散热方案,保证土工离心机的正常工作。方法通过试验研究和理论分析相结合的方法,研究低真空度下高速转子的产热机理,分析散热模式。结果绝对压力越高,离心室内的升温速度越快。不同真空度下(绝对压力10000、5000、3000、2000、1000 Pa),离心机驱动电机的输入功耗分别为2.17、3.79、5.17、7.66、11.56 kW。超重力高速土工离心机的产热主要由空气与高速转子的摩擦引起的第一热源,由高速旋转空气与离心舱壁面摩擦产生的第二热源,还有其他机构摩擦、空气与底部顶部摩擦产生的少量热源。结论第一热源产生的壁面热量可以通过设置冷却夹套快速带走,离心舱中心产生的第二热源的热量可以通过通入适量的冷风加以冷却,还可以通过注入冷却剂快速蒸发,利用汽化潜热进行快速冷却。  相似文献   
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