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31.
采用6个缺氧-好氧SBR反应器,考察了进水时间及溶解氧(DO)浓度对活性污泥系统中底物贮存的影响.缺氧进水条件下,进水时间的长短对底物贮存影响并不明显.进水时间由10min延长至60,90,120min时,各SBR系统内聚-β-羟基烷酸(PHA)贮存量依次小幅下降,最大差值为0.21mmolC/L, fPHB/HAc值在0.84~0.90范围内波动. 好氧曝气阶段控制低DO(0.5mg/L)运行比高DO(2.0mg/L)运行条件更有利于提高PHA的贮存量,90min进水时,高、低DO条件下PHA的平均合成量分别为3.1,5.0mmolC/L.而突然将进水时间90min缩短至10min,使得高、低DO系统中底物贮存量均增大,而高DO系统中底物贮存量的增长更为明显.  相似文献   
32.
Selecting the proper primary variables is a critical step in efficiently modeling the highly nonlinear problem of multiphase subsurface flow in a heterogeneous porous-fractured media. Current simulation and ground modeling techniques consist of (1) spatial discretization of mass and/or heat conservation equations using finite difference or finite element methods; (2) fully implicit time discretization; (3) solving the nonlinear, discrete algebraic equations using a Newton iterative scheme. Previous modeling efforts indicate that the choice of primary variables for a Newton iteration not only impacts computational performance of a numerical code, but may also determine the feasibility of a numerical modeling study in many field applications. This paper presents an analysis and general recommendations for selecting primary variables in simulating multiphase, subsurface flow for one-active phase (Richards' equation), two-phase (gas and liquid) and three-phase (gas, water and nonaqueous phase liquid or NAPL) conditions. In many cases, a dynamic variable switching or variable substitution scheme may have to be used in order to achieve optimal numerical performance and robustness. The selection of primary variables depends in general on the sensitivity of the system of equations to the variables selected at given phase and flow conditions. We will present a series of numerical tests and large-scale field simulation examples, including modeling one (active)-phase, two-phase and three-phase flow problems in multi-dimensional, porous-fractured subsurface systems.  相似文献   
33.
聚羟基烷酸(PHA)是微生物在不平衡营养条件下贮存的一种胞内聚合物,限磷和限氮两种方式均有助于活性污泥中的混合菌群合成PHA,研究考察了两种不同方式下活性污泥合成PHA的情况。实验结果表明,当C:N为125时,活性污泥中PHA的合成量达到细胞干重的59%;当c:P为750时,活性污泥积累的最大PHA含量占细胞干重的37%,说明限氮和限磷两种方式对活性污泥合成PHA均有很大影响,且限氮方式更有效。  相似文献   
34.
聚羟基脂肪酸酯(PHA)是一种可生物降解塑料,具有良好的应用前景。混合菌种生产PHA是目前PHA生产的研究重点。以乙酸钠为碳源用好氧瞬时补料(ADF)工艺驯化出了生产聚羟基脂肪酸酯(PHA)的混合菌种。PHA含量在加入营养液后4和10 h达到最大值。研究了营养液COD、pH值和SBR运行周期对PHA生产的影响。COD=12 000 mg·L-1和运行周期12 h均会引发污泥膨胀;COD=3 000 mg·L-1和运行周期48 h会导致污泥流失。pH=7的中性环境下PHA生产菌不具备竞争优势;pH=10时微生物细胞活性受抑制。最适条件为COD=6 000 mg·L-1,pH=8.5,运行周期=24 h,此时得到PHA含量最大值31.1%。  相似文献   
35.
按不饱和基团的类型对不饱和季铵盐进行了分类,并综述了其合成方法。介绍了其聚合物在含油污水处理、抗菌、纺织品、新材料等领域的应用。阐述了在不饱和季铵盐的开发及其聚合物的应用方面存在的问题。指出了今后的发展方向:应该加大科研投入,加快新型不饱和季铵盐的研发进程,特别是在主结构设计、纯度提高以及新型絮凝剂单体的多样性方面,以制备出多功能性的单体和聚合物。  相似文献   
36.
运用预先危险性分析法(PHA),对炼油厂稳高压消防水系统改造过程中存在的风险进行了分析,采取安全措施,取得了明显效果.  相似文献   
37.
李永霞  郑西来 《环境化学》2014,(11):1841-1847
通过土柱模拟实验研究了0#柴油及其饱和水溶液在不同含水率的砂土及壤土中的入渗迁移及残留特征.结果表明,柴油在壤土中的入渗速率小于砂土,且随含水率的增加逐渐减小,而柴油在砂土中的入渗速率则随含水率的增加先增大后减小.入渗结束后,相同深度的土柱中柴油残留量随含水率的增加明显降低,沿土层深度呈先增后降的弓形趋势.随着再分布时间的延长,砂土柱中柴油残留量随土层深度逐渐增大,壤土柱中柴油含量变化较小.柴油饱和水溶液在壤土中的入渗速率明显小于砂土,穿透曲线的峰值滞后于砂土,入渗过程中,壤土中渗出液的柴油浓度小于砂土.入渗结束后,深度小于10 cm的壤土柱中集中了绝大部分柴油,而砂土中柴油残留量则略低于壤土.  相似文献   
38.
非饱和黄土微观结构与黄土滑坡   总被引:1,自引:0,他引:1  
原状黄土属于非饱和黄土,对非饱和黄土的微观结构研究对于研究黄土地区边坡的稳定性具有重要意义。通过研究区黄土的SEM图像的微观结构分析和利用Janbu法对典型黄土滑坡进行边坡稳定性的计算分析,认为该地区黄土的内部微观结构以架空结构和镶嵌结构为主,在大颗粒上附着的胶结物较少;随着深度的增加,土体上覆压力增大,土体具有明显的挤压变形现象;黄土体在天然状态下处于极限稳定状态,随着含水量增加,边坡稳定性下降,达到饱和状态时,处于不稳定状态;随着黄土地区经济的快速发展,人类水事活动和工程性经济活动广泛开展,人为因素逐渐成为诱发滑坡发生的主导因素。  相似文献   
39.
同时贮存与生长理论认为,活性污泥吸收有机碳基质同时用于储存和生长.向SBR反应器投加不同浓度乙酸基质,监测活性污泥氧利用速率(OUR)、聚羟基烷酸盐(PHA)和出水COD的变化,运用活性污泥同时贮存与生长理论分析有机碳储存与消耗过程的特征.结果表明,饱食期结束与COD消耗至最低水平、PHA浓度出现最大值和OUR由最大值急速下降相对应;在饱食阶段,基质贮存OUR是利用外部基质直接生长OUR的2倍.随基质投加历时延长,饱食期平均OUR和最大OUR均下降,PHA产率降低,甚至出现PHA净消耗.因此,基质投加方式对有机碳基质储存与消耗有重要影响.  相似文献   
40.
Process hazard analysis (PHA) studies (e.g. HAZOP) identify hazard scenarios and each scenario is examined individually to decide whether risk reduction measures are needed. However, much more can be done to benefit from the contents of studies.PHA studies contain so much data that a manual review is precluded from yielding insights into their results. Fortunately, valuable information can be extracted using metrics and analytics that consider all the contents of a PHA study. The management of safety, operability, reliability, utilization, and loss prevention can all be improved.Metrics evaluate the contents of PHA studies to provide insights into the safety of processes and the quality of studies. Measures of process safety and study quality can be compared with norms to identify possible departures that may need to be addressed.Rather than focusing decision making on the risks of individual hazard scenarios, as is common practice, analytics enable a deeper analysis of the entire set of scenarios for a process. This enables better decisions to be made on where and how risk reduction resources should be allocated. Analytics can also be used to prioritize maintenance, training, and other activities.Various analytics and metrics for PHA studies are described together with examples that illustrate their use.  相似文献   
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