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791.
792.
浮子板式测泥尺利用了机械工业深度尺的原理,克服了含水率在90%以上泥水的浮力,将浮子板卡在泥面上测量泥量的深度,解决了长期亟待解决污泥沉淀量的测量的课题,在精度上突破了以往测泥尺误差大的缺点,具有科学的计算依据。 相似文献
793.
分析了北京的能源和环境状况,预计到2010年北京人口将达到1250万人,煤的消费量将超过3700万吨,由于使用低质煤,CO2,SO2的排放量很大,大大超过国家的二级排放标准,酸雨已对北京地区构成了威胁。提出了引入神华产的优质煤,可大大减少燃煤的污染,减少SO2排放量,也减少了煤渣的排放量,缓解对环境的压力,第二步要袖集中供热,热电联产,解决首都因燃煤引起的大气环境污染。 相似文献
794.
本试验是在调研和实验室试验的基础上,采用射流曝气—生物接触氧化工艺处理屠宰废水。该工艺的生产性装置已在四川省井研县、资中县等肉联厂废水处理工程中应用,并分别于1986年8月和1988年6月通过省级验收。废水经处理后达到《四川省环境污染物排放试行标准》一类 相似文献
795.
通过对青岛港前湾一期煤系统环保设备除尘效果实地监测,分析论证了煤系统环保防污措施的实效性和可行性,为环保设备管理提供科学依据。 相似文献
796.
农药废水中的有机硫,磷污染物湿式空气氧化反应的研究 总被引:1,自引:1,他引:0
以o,o-二甲氧基或o,o-二乙氧基硫代磷酰氯废水为典型废水,在180-230℃,氧气压力为0.7-1.5MPa的反应条件下,在2L的不锈钢的高压釜中,研究了农药废中有机硫磷化合物在温式空气氧化过程中的降解机制。实验结果表明,有机硫磷化合物分子中的有机硫通过氧化反应降解为硫,有机磷通过水解反应降解为磷酸。有机硫氧化生成的硫酸是废水湿式空气氧化程中酸度增加的主要来源。酸性条件比碱性条件更利于有机硫磷 相似文献
797.
pH值对纳米零价铁吸附降解2,4-二氯苯酚的影响 总被引:5,自引:4,他引:1
在不同pH条件下,对纳米铁(颗粒粒径为30~40 nm)及其降解2,4-二氯苯酚反应体系进行取样,并进行透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜-能谱联用(SEM-EDX)以及电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)等形貌观测与分析表征,以考察pH值在纳米零价铁降解氯酚反应过程中的影响和作用.结果表明,在降解2,4-二氯苯酚的过程中纳米铁由分散的颗粒逐渐团聚,其表面逐渐氧化,并最终被呈针状结晶的碱式氧化亚铁(FeOOH)覆盖,从而阻碍了降解反应的进一步进行.在酸性体系中,纳米零价铁的氧化和团聚现象有所缓解,尽管会造成一部分铁量的损失,但反应产生大量的亚铁离子参与并促进了脱氯降解反应的进行,反应过程中溶液pH值有逐渐升高的趋势.不同pH条件下,纳米铁对氯酚的去除率随pH值的降低而升高,酸性条件有利于提高氯酚的还原降解速率,当pH=3时,24 h内氯酚的去除率可达到90%以上. 相似文献
798.
通过阳极氧化法制备了适于工业应用的大尺寸二氧化钛纳米管阵列.考察了电极形状和面积、氧化电压、氧化时间、预处理等因素对阳极氧化法制备二氧化钛纳米管阵列形貌的影响.结果显示,电极形状对纳米管的制备没有影响;阳极氧化前打磨与否对纳米管也没有影响;氧化电压、氧化时间和电极面积对纳米管的影响较大,只有在合适的电压和时间下才能制成纳米管阵列.电极面积影响电流密度,从而影响纳米管的形貌,试验中电极最大面积为360cm2.通过试验得出工业化制备二氧化钛纳米管阵列的最佳条件是电压20V,电解时间30min,反应前不用进行打磨.实验结果显示制成的纳米管阵列对强酸强碱的耐受力强,完全可以适应工业化废水的pH变化. 相似文献
799.
活性焦负载MnO2对气态Hg0的吸附脱除研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了活性焦(AC)及负载MnO2的活性焦(MnO2/AC)对气态Hg0的吸附脱除,发现负载MnO2到AC明显提高了其对Hg0的吸附脱除能力.考察了MnO2负载量、温度、Hg0浓度和烟气成分等对MnO2/AC吸附脱除Hg0的影响.结果表明,MnO2/AC对Hg0的吸附脱除能力随MnO2负载量的增加而增强;在120~200℃的温度范围内,随着温度升高,MnO2/AC对Hg0的吸附脱除能力增强;O2和HCl对MnO2/AC吸附脱除Hg0具有促进作用,而SO2和H2O具有抑制作用.SEM-EDX和逐级化学提取结果证实,MnO2将Hg0催化氧化为HgO并吸附在AC上,这是MnO2/AC具有较高的吸附脱除Hg0能力的原因. 相似文献
800.
模拟二甲胺的水体污染,采用静态实验装置,从吸附的热力学和动力学方向,讨论活性炭对水体中二甲胺的降解情况;同时讨论了Fenton氧化-活性炭联合法降解二甲胺的效果。结果表明,活性炭吸附二甲胺是一个放热自发的过程,在常温下吸附符合Langmuir的吸附等温模型,吸附速率较慢,在90 min左右才能够达到吸附平衡,同时,溶液的pH值越大,活性炭对二甲胺的吸附作用越明显;而Fenton氧化-活性炭联合法对高浓度的二甲胺溶液降解效果明显,当按H2O2 2.4 mL/L,FeSO.47H2O 12 mg/L,活性炭0.2 g/L的比例投加药剂时,二甲胺的去除率在99%以上,溶液COD的去除率达到81.6%。 相似文献