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181.
182.
183.
综述了近年来吸收法、吸附法和膜分离法等CO2捕集方法的研究进展,介绍了CO2制甲醇、制乙烯、制芳烃、与甲烷重整制合成气、制备可降解高分子材料以及用于手机电池金属回收等资源化利用技术的研究进展,为石油化工企业进行相关研究和技术开发提供新思路. 相似文献
184.
185.
污泥施用对根际和非根际石灰性土壤中细菌多样性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究污泥施用对石灰性土壤细菌多样性的影响,在连续2年种植夏玉米大田系统中,施用不同量的腐熟污泥,采集根际和非根际土壤进行16S rDNA-V3-V4区高通量测序,分析污泥施用对石灰性土壤细菌丰富度、多样性指数、群落结构、功能基因在代谢途径的影响,同时对细菌群落和环境因素之间的相关性进行分析。结果表明:污泥用量分别在3.5~37.5 t·hm−2和3.5~7.5 t·hm−2有利于非根际和根际土壤OTU数量增加;但污泥在75 t·hm−2过量施用时,根际和非根际土壤细菌的Shannon多样性指数显著降低,Simpson指数显著增加,Ace,Chao丰富度指数显著降低。主成分和门水平物种丰度分析表明:污泥施用量不同会造成根际和非根际细菌群落结构差异,并且当污泥施用量为75 t·hm−2时,明显降低了非根际土壤放线菌门的丰度;污泥施用量在3.75~37.5 t·hm−2时,非根际土壤中拟杆菌门丰度会明显增加。与对照相比,当污泥用量为75 t·hm−2时,根际土壤拟杆菌门有明显的增加,增加丰度达1.45倍,但酸杆菌门和放线菌门丰度降低了49.74%和80.57%。冗余分析(RDA)表明,土壤TN、Cd、Cu、TP是影响土壤细菌群落最主要的因素,其中TN、Cd、Cu和细菌Shannon、Simpson多样性指数呈现显著相关性(P< 0.05)。由此可见,连续过量施入污泥会对根际和非根际石灰性土壤中细菌多样性造成不利影响,而且上述微生物多样性变化可作为污泥合理施用的判断依据。 相似文献
186.
碳税的征收在推动双碳目标实现和资源配置优化的过程中发挥着巨大的作用,传统的碳排放交易模式下,碳市场主要涉及排放量高、排放源相对集中的行业,而碳税的征收则针对其他行业,这种二选一的制度模式看似是为了避免排放负担的重复计算,实则不利于统一管理并且涉及公平问题。因此为实现碳达峰碳中和目标,需要一种能够将碳税和碳市场有机结合的碳税征收新制度。并在立法层面将这种新型碳税征收制度加以保护,以下讨论这种创新型碳税征收制度的具体制度安排。 相似文献
187.
本文对中和共沉淀法Fe_3O_4生成过程中重金属离子并合程度及其影响因素进行了研究,在实验条件下,发现重金属离子在Fe_3O_4晶格中的并合与其离子半径、电负性和外层电子分布等因素有关。并合程度为:Cu~(2+),CO~(2+),Fe~(2+)>Mn~(2+),Zn~(2+)>Ni~(2+),Cd~(2+),当Fe~(2+)/Fe~(3+)=0.5,pH=9.5±0.5时,对40mgCu~(2+),总铁量(Fe~(2+)+Fe~(3+))2.5g为最小投料量,其并合率可达99.7%以上,相同条件下CO~(2+)并合率大于99.7%,其它重金属离子由于本征特性影响,并合率各不相同,工艺条件适合于污水中Cu~(2+)和Co~(2+)的有效去除,对Mn~(2+),Zn~(2+)的去除也有一定效果,从沉渣的XRD物相分析可知,重金属离子在Fe_3O_4中的并合,是以尖晶石型结构取代式固溶体组成完成的。 相似文献
188.
Dynamotive公司开发了一种燃用高硫煤情况下能满足“洁净空气法”标准的高新技术,其工艺称为生物石灰,它利用大量城市或农村的废弃物作为原材料,从而减少了填埋废弃物的需要。这一技术不久在全世界将受到专利的保护,现已获得了美国专利许可的通知单。生物石灰是一种有机石灰化合物,是由Dynamotive公司的科学家混合石灰和热分解的粉碎废弃物(液态)及氧气形成一种独特的泡沫状液体燃料填加剂时发现的,它喷入燃煤锅炉的燃烧室中,作为燃烧填加剂而消耗。生物石灰在燃烧过程中,分解形成表面积极高的“爆玉米花状”石灰颗粒,这些石灰… 相似文献
189.
对酸性红壤施用石灰和N2O生成之间的关系进行了探讨。结果表明,在好气条件下,石灰的施用与NH4+氧化过程中N2O的产生量之间的关系不明显。但随着石灰施用量的增加,厌气条件下NO3-还原过程中N2O的积累量明显增加了,这与施用石灰后土壤pH升高而提高了硝酸还原酶活性有关。试验还表明,尽管在厌气条件下土壤pH较高有利于NO3-还原成NO2-,但当缺乏有效碳源时,NO2-向N2O的进一步还原受到限制,易发生NO2-的积累。 相似文献
190.
硫化沉淀-石灰中和工艺处理矿山酸性废水 总被引:2,自引:1,他引:2
采用硫化沉淀-石灰中和工艺处理矿山酸性废水.实验结果表明,在硫化钠加入量为 0.80 g/L,反应时间为 15 min 的条件下,经硫化沉淀处理后,Cu 回收率可达 99.96%,Fe 沉淀率为 7.92%,达到了铜铁分离的目的.再经石灰中和处理后的矿山酸性废水达到 GB8978-1996<污水综合排放标准>的一级排放... 相似文献