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31.
微生物降解炼油厂含酚废水的实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
沈齐英  刘录  沈秋英  孔继兰 《四川环境》2003,22(4):23-25,34
采用燕化集团公司炼油事业部污水厂的活性污泥为菌源 ,好氧条件下通过分离、驯化筛选出三种高效降酚微生物。并在实验室模拟三相生物流化床分别对人工含酚废水和燕山石化炼油厂含酚废水进行降解实验 ,结果显示 ,在三相生物流化床中使用微生物包埋法制作的海藻酸钙载体处理含酚废水 ,3小时段内降酚显著 ,t -testP <0 0 1,处理效果良好 ,并以海藻酸钠为主要原料制作载体可以极大降低处理成本  相似文献   
32.
电压检测算法是动态电压恢复器(Dynamic Voltage Regulator,DVR)关键技术之一,但其响应能力和补偿精度无法同时兼顾的问题制约了 DVR 的发展与应用。为了达到改善该问题对 DVR 的影响的目的,通过深入分析基于瞬时无功理论的 dq0 检测法和单相瞬时电压的 dq0检测法,并引入了微分提取直流分量法,得到一种基于微分的改进电压跌落检测算法。Matlab 仿真结果表明:此算法不仅能够提高响应速度,还大大改善了检测的精度。  相似文献   
33.
吕科宗  吴嫦 《火灾科学》2020,29(1):56-62
为研究三相泡沫流动性及灭火性能之间的关系,自主搭建了自流动性及灭火实验台架。利用空心玻璃微珠、2000目云母粉、2000目硅微粉及碳酸钙分别制备三相泡沫,检测其流动及灭火性能。实验结果表明,三相泡沫的流动性与其强施放条件下的灭火性能具有一定的关系。通过对比4种不同类别粉体制备的三相泡沫发现,流动性不足的三相泡沫,其灭火时间较长,但抗复燃能力较强;流动过快的三相泡沫,覆盖油面的能力较强,灭火时间较短,但其存在稳定性较差的缺点,可能会导致油品复燃。  相似文献   
34.
《化工环保》2008,28(5)
该发明公开了一种三维三相电化学反应器。该反应器包括集水槽、电解室、布气及给水分配室,所述集水槽与电解室、电解室与布气及给水分配室之间设有布气板,布气板为多孔有机玻璃筛板,布气板上平铺有微孔膜,电解室两边靠近侧板处设有两道竖立平行的凹槽,在两个凹槽内插入两个电极,电解室内填充电极材料。该反应器电解效率高,微孑L膜可随时更换、透气性好,且拆装清洗方便。  相似文献   
35.
三相流化床电分解水相2-氯酚的实验研究   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
采用以γ -Al2O3/SnO2+Sb2O4 作为粒子电极的三相流化床处理水相2-氯酚(2-CP),考察了pH 值和粒子电极对去除效果的影响,并分析了中间产物.结果表明,碱性环境比酸性或中性环境有利于2-CP 的降解,处理90min 后,2-CP 和TOC 去除率分别达97.0%和58.9%.粒子电极有助于反应器电流效率提高,反应初期(15 min),与不含粒子电极的电氧化相比,瞬时电流效率提高了1.7 倍.LC-MS 及IC 分析显示,2-CP降解中间产物有氯代对(邻)苯二酚、氯代对(邻)苯醌、丁二酸、乙酸和甲酸,且开环先于脱氯.  相似文献   
36.
外循环三相流化床污水处理特性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用三相外循环生物流化床处理生活污水。该设备包含好氧区和缺氧区,可获得足够的停留时间造成缺氧条件,能保证有效去除NH3—N。实验在室温下进行,进水条件pH为7~8,CODCr为286-656mg/L,NH3-N为10~51mg/L。结果显示,控制水力停留时间在3h为宜,最佳通气量为0.09m^3/h,此时CODc和NH3-N的去除率分别达91%和96.6%,有较好的处理效果。同时实验确定了最佳膜厚为145μm。  相似文献   
37.
三相异步电动机经济运行的管理与技术综述文春领据有关资料介绍,电力拖动装置耗电量占全国总用电量的60%以上。由于人们对电动机节能认识的不足和一些历史的原因,目前,在运行电动机中存在大量浪费电能现象,主要表现是电动机的运行效率和功率因数偏低.这里所说的运...  相似文献   
38.
39.
结合工作实际,对三相分离器的腐蚀因素及腐蚀机理进行分析,提出有针对性的对策,有效减小容器的腐蚀,延长容器的使用寿命。  相似文献   
40.
三相生物流化床处理炼油厂含酚废水的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
酚是一类剧毒性物质 ,是我国重点控制的污染物之一。本文利用三相生物流化床对人工含酚废水和燕山石化集团炼油厂含酚废水进行实验室模拟降解实验 ,生物颗粒使用海藻酸钠、氯化钙和从活性污泥筛选驯化的四种细菌用微生物包埋法制作。结果显示 ,在 3h时段内对酚的降解显著 ,t testP <0 .0 1。在三相生物流化床中使用微生物包埋法制作的生物颗粒处理含酚废水 ,处理效果良好 ,并且用海藻酸钠、氯化钙为主要原料制作生物颗粒可以大大降低处理成本。  相似文献   
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