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661.
为了提高单一放电电极介质阻挡放电(DBD)反应器的能量利用率,该研究建立了多电极并联DBD水处理体系,考察该反应器的放电特性及其对甲基橙(MO)的脱色效果。结果表明,与单一高压电极的DBD反应器相比,多电极并联的电极形式有效地降低了能量传输过程中的损耗,提高了系统的能量利用效率,进而促进了体系中MO的脱色,且相应的臭氧(O3)生成量增加。在实验考察的相同系统操作参数条件下,MO的脱色效果可由单一电极条件下的73.71%提高到5个电极条件下的96.11%;5个高压电极并联的DBD反应器产生的O3浓度是单个高压电极DBD反应器的2.13倍。 相似文献
662.
663.
组合型生态浮床的动态水质净化特性 总被引:15,自引:1,他引:14
研究开发了一种由水生植物、水生动物及微生物膜构建的组合型浮床生态系统.通过中试研究,考察了该浮床对富营养化湖泊水体在动态条件下的净化效果.结果表明,水体交换时间为7d时TN、TP、高锰酸盐指数的去除率分别为53 .8%、86 .0%和35 .4%.污染物的直接净化主体为人工介质和水生植物单元,但在生态浮床中引入河蚬增加水生动物单元,通过食物链的“加环"作用,提高了颗粒性有机物的可溶化和无机化(氨化)以及可生化性,改善了植物吸收以及人工介质单元生物膜中微生物的基质条件,促进微生物的生长和活性,提高了浮床的净化效果. 相似文献
664.
采用介质阻挡放电(DBD)和MCM-41介孔分子筛结合脱除甲苯,考察了MCM-41介孔分子筛水热结构稳定性与甲苯脱除的关系.XRD表征显示,通过水热合成制备的纯硅MCM-41(Si- MCM-41)和含铝MCM-41(Al-MCM-41)介孔分子筛都具有典型的六方介孔结构,结晶度良好.水热结构稳定性实验显示纯硅MCM-41介孔分子筛的结构最稳定,结晶保留度最高,而含铝MCM-41介孔分子筛则随铝含量的上升结构稳定性下降.介质阻挡放电脱除甲苯实验结果显示,甲苯转化率与MCM-41介孔分子筛水热结构的稳定性保持一致,纯硅MCM-41介孔分子筛脱除甲苯的效率最高. 相似文献
665.
薛红伟 《中国特种设备安全》2018,(1):15-17
本文对安全阀排放管常见的流通截面积变小、随意变更排放管材料、排放管焊缝强度不足、安装超差、无固定支架等设置不合理现象进行了分析和讨论,并对排放管不合理设置危险点处的应力给出了标准中的理论计算公式和一起事故的应力计算结果。提出了安全阀排放管在设计、安装、检验时应注意的内容和要求,并进一步建议相关安全技术规范和标准在修订时增加相应内容。 相似文献
666.
基于正定矩阵因子分解(Positive Matrix Factorization,PMF)模型对石马河河口及滨岸带中多环芳烃(Polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)污染来源及贡献率进行解析,分别于2021年4月(平水期)和7月(丰水期)采集地表水及表层沉积物水样进行研究分析。结果表明:该研究区内PAHs污染的来源主要包括原油泄漏、煤炭燃烧、交通运输及生物质燃烧等,其中,交通运输源对研究区沉积物中PAHs的贡献率超过60%;交通运输及煤炭燃烧源对地表水中PAHs的贡献率之和接近80%;原油泄漏与交通运输源对研究区悬浮颗粒中PAHs的贡献率之和接近70%。研究结果可为石马河地区水资源绿色开发与PAHs污染治理提供一定依据。 相似文献
667.
介质阻挡放电去除NO的实验研究 总被引:7,自引:1,他引:6
设计了一套高压电源和同轴圆柱 -筒介质阻挡放电反应器装置 ,进行了冷等离子体去除NO的实验研究 ,结果表明该方法是有效的 .研究了气体流量、NO初始浓度、放电电压、O2 含量以及中心电极尺寸对NO去除效率的影响 .当流量较小或NO初始浓度较低时 ,有较高的去除率 ;流量变大和NO初始浓度增加时 ,NO的去除率将下降 .放电电压升高 ,NO去除率将增大 .O2 的存在会降低NO的去除率 .放电管其它特征尺寸给定条件下 ,中心电极存在一个最佳直径 ,使得NO的去除效果最为理想 . 相似文献
668.
669.
施世刚 《特种设备安全技术》2010,(3):19-19,21
卧式储罐是广泛用于储存液体介质的一种设备。对卧式储罐内液体储存量的控制,目前一般采用玻璃板式、玻璃管式、磁性翻板式、浮球式等只读式液面计,通过液面计面板上等距刻度数据直接反映储罐内液体液位的高低。但对卧式储罐内液体容积的计量和安全储存系数下最大刻度值(或安全储存红线位置)的设定.则需要通过计算后确定,较为复杂。这里介绍一种对卧式园筒形(包括卧式园柱形和椭圆形)储罐内液体容积简易图算方法。 相似文献
670.
齐志涛 《特种设备安全技术》2010,(3):16-17
安全阀是一种安全泄放装置,当压力容器中的介质压力超过允许值以后,它能够开启而把过剩的气体或液体排放到大气中或低压系统内,达到容器泄压的目的:当压力降到某一数值以后,它又能迅速关闭,维持容器正常压力运行。由于它结构简单、紧凑、调节方便、灵敏可靠、安全性高,在压力容器上已被广泛应用,因此安全阀的设计选用和校验十分重要。 相似文献