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931.
详细叙述了二口恶口英样品的采集方法和提纯过程,应用色谱——质谱仪(GS/MS)分析.  相似文献   
932.
医疗废弃物处理工作是城市环境综合整治的一项重要内容,1990年徐州市在市南郊七里沟建立占地面积900m2的焚烧处理场,对市区33家医院,日产6757公斤的医疗废弃物统一收运和集中焚烧。1焚烧设备焚烧炉为第二代FSL型燃煤型焚烧炉,由主炉、付炉、上料机等组成,炉外配有烟道除尘器,烟及余热利用装置。燃烧炉炉膛容积10m3,中心温度可达900以上,焚烧4-6小时灰化后排出;垃圾向焚烧炉一次性倾例,日产日清,日处理量7吨。2焚烧前后医疗废弃物中微生物的检验2.1采样方法:将当日处理前的医疗废弃物分成上、中、下三层,每层梅花状布点5个…  相似文献   
933.
为探究MBBR泥膜复合硝化系统内泥膜竞争关系,通过小试试验研究了水处理过程中常规因素(污泥浓度、DO、温度、C/N)对MBBR泥膜复合系统硝化效果的影响,分析了系统内污泥容积负荷和移动床生物膜反应器(MBBR,Moving-Bed Biofilm Reactor)生物膜容积负荷变化趋势,进而得出泥膜竞争规律.结果表明,MBBR泥膜复合系统容积负荷均大于单一污泥或MBBR生物膜系统的容积负荷.在一定范围内,污泥浓度、DO、温度与MBBR泥膜复合系统容积负荷呈现正相关,且系统内活性污泥在与MBBR生物膜在竞争DO和基质时优势明显,而MBBR生物膜则具有更强的耐低温能力.进水C/N与MBBR泥膜复合系统硝化负荷呈负相关,且活性污泥在应对进水C/N过高时较MBBR生物膜更具优势,MBBR的“镶嵌”则强化了系统SND效果.微生物群落变化显示MBBR泥膜复合系统内的硝化细菌优势菌属为Nitrospira,且悬浮载体生物膜对其富集能力明显高于活性污泥.  相似文献   
934.
钢铁冶金工厂含铁环境尘泥再利用生产技术   总被引:1,自引:1,他引:1  
通过对鞍钢钢铁冶金工厂排放的含铁尘泥的物理性、化学性的分析 ,进行尘泥混合料的试生产 ,确定生产工艺 ,取得了经济、环境、社会效益 ,是钢铁冶金工厂含铁尘泥再利用的一种方法。  相似文献   
935.
固体废弃物处置中热处理系统的设计与规划   总被引:2,自引:0,他引:2  
张健 《环境保护》1999,(6):13-17
自1876年巩固曼彻斯建设垃圾焚烧炉至今,热处理技术已成为废弃物处置中最为有效的技术之一。本文介绍焚烧技术的发展及采用热裂气所化相结合的热处理技术的实例,并予以比较。热处理的反应器采用炉排、转窑、流化床或它们的改型。炉排炉用于市政垃圾、转窑用于有毒有害或液态废物,流化床用于大小均匀的废物。对工程设计原理和在设计、规划中须注意的问题和焚烧、热源回收,废气处理加以分析和讨论,并介绍了优化焚烧、能量回收  相似文献   
936.
(接上期 )6 从废塑料中回收能量虽然一些废塑料回收对环境有益 ,还有好多小块的废塑料分散在其他废物中。如果不考虑经济成本 ,分离和清洗这种废物比回收的收益可能有更高的环境负担。回收过程中仍有不能回收的残渣。 (就象地面焚烧的技术导则一样 ,指导环境友好回收和废物处置的导则也被认为是重要的。)如果回收不能被证明是合理的 ,那么能量的再生可能是重新取得废塑料内在的资源价值的对环境友好和在经济上划算的方法。一般地 ,塑料含有高的能量价值 ,当与其他废物混合在一起时 ,塑料帮助湿的或植物废物焚烧。通过过去 1 0年的研究和实…  相似文献   
937.
医疗垃圾管理与处置方法研究   总被引:16,自引:0,他引:16  
医疗垃圾是一类成分复杂并有特殊危害的废物,按照“从摇蓝到坟墓”的理论,分析探讨医疗垃圾产生、运输和处置各环节的管理方法和处理对策,并介绍焚烧法、高压消毒法等6种处理方法。  相似文献   
938.
根据调查资料和实验测定结果 ,认为中石油辽阳分公司一水源出现的黑褐色物是微生物粘泥。产生的原因和机理是 :一水源受到锰、铁污染 ,在锰、铁氯化菌作用下发生生化氧化反应 ,形成铁、锰的高价化合物 ,并与氧化菌及其代谢产物一起形成黑褐色物质。  相似文献   
939.
废聚乙烯的综合利用   总被引:4,自引:1,他引:4  
废聚乙烯的回收利用是近年来环境污染控制的一个重要课题。作为废旧塑料的主要组成成份的废聚乙烯,人们已对其回收利用展开了大量的研究,并取得了很大的进步。从三大方面讨论了废聚乙烯的综合利用问题,同时,讨论了很多最新技术,并对每一方法的优缺点作出分析,对其应用前景作出了预测。  相似文献   
940.
针对膜生物反应器运行中膜污染问题,利用"逐级通量法"测定了膜组件的临界通量,并考察了次临界通量下膜污染的运行特性.试验发现,膜污染发展分为缓慢发展阶段和快速发展两个阶段.采用清水冲洗加次氯酸钠和盐酸溶液浸泡的方法能有效减少膜过滤阻力,去除率达到94 %.同时,阻力构成分析表明泥饼和凝胶层是膜污染的主要组成部分,分别占到总阻力的57%和31%,而新膜清水阻力仅占3.86%.  相似文献   
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