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931.
废水的硝化作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
硝化作用是废水生物脱氮中的关键。本文介绍了硝化作用的生化反应、硝化细菌的类群、硝化反应动力学和影响硝化作用的主要环境因子:溶解氧、pH、温度和毒物。  相似文献   
932.
根据混凝反应的基本原理,针对低浊度微污染原水的特性,设计了一种新型一体化水力强化混凝净水器.研究了使用该设备及相应混凝药剂处理低浊度、微污染珠江原水的最佳工艺条件.实验结果表明,该净水器在较高的进水流速范围内对低浊度原水有很好的处理效果.在适宜条件下,净水器的出水经过沙滤后浊度<0.12 NTU;在使用CGA和PAC的强化混凝条件下,净水器对原水中所含的有机物也有较好的去除作用.  相似文献   
933.
详细介绍了“低阻、中温、大流量”除尘工艺的内涵。因地制宜运用“低阻、中温、大流量”除尘工艺的设计原则对首钢特钢7号炉进行了技术改造。在设备动力不变的前提下,使系统处理风量由5-6万m^3/h以9.5-10.5万m^3/h,取得了令人满意的效果。  相似文献   
934.
DO和pH值在短程硝化中的作用   总被引:16,自引:0,他引:16  
在SBR反应器中对DO和pH值在短程硝化和半亚硝化过程中的作用进行试验研究,结果表明,控制低DO和适宜的pH值在短程硝化过程中起着重要的作用。本试验条件下。当DO为0.5~1.0mg/L、pH值为7.5—8.0时。在SBR反应器中很容易实现短程硝化;当DO〉0.3mg/L时,DO越低,出水NO2^-N积累率越高;当pH值〉6.8时,不会影响系统NO2^-N积累的稳定性。另外,研究结果还表明,通过控制DO和pH值可以实现半亚硝化。本试验条件下,当进水氨氮浓度为120mg/L时,控制DO为0.3—0.4mg/L可实现出水半亚硝化;当进水氨氮浓度为200mg/L时,控制DO为0.5—0.6mg/L或pH值为6.8也可以实现出水半亚硝化。  相似文献   
935.
本文从太行山试区的气候、土壤、植被等状况,深入分析了该试区各种植物群落对招鸟的作用、鸟类群落的季节变化和演替原因,并就人工巢箱招鸟和环境生态改变对招鸟效果等项进行了探讨。初步查明试区内共有鸟类11目24科45属,其中雀形目占多数。  相似文献   
936.
水稻磷效率差异的生理生化特性   总被引:13,自引:0,他引:13  
以磷效率差异显著的IR71379—2B—10—2—3-1(磷低效型)、IR7133l-2B-2-1(中间型)及IR74(磷高效型)3个品种为供试材料,采用水培法研究了它们对磷的吸收效率、运输效率及植株体内磷的利用效率,进而研究了其对低磷胁迫的根系形态学和生理生化机制的适应性反应.结果表明:水稻磷效率的高低是由基因型对磷的吸收效率,运输效率及利用效率综合作用的结果.磷高效基因型IR74和磷效率表现为中间型的IR71331-2B-2-1具有高的磷吸收效率.旺盛的根系生长,高的根系活力,Km、Cmin小,Imax大及相对酸性磷酸酯酶(APase)活性高等是水稻对磷高效吸收的特征.但品种不同特征也有别,本试验中的IR74对磷高的吸收效率主要是由于根系生长旺盛,根系吸收面积大所致,而IR71331-2B-2-1高的磷吸收效率则主要缘于根系活力强,Imax大.低磷胁迫下,叶片中核糖核酸酶的活性也大大升高,约是对照的10~15倍,但品种间无显著差异.图2表6参21  相似文献   
937.
水稻耐低磷特性研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
选取3个耐低磷水稻基因型99011、580、99112和1个磷敏感基因型99056为供试材料,采用营养液和石英砂培养的方法,研究了与磷效率相关的一些指标.结果表明,99011和580均具有较高的磷吸收效率和利用效率,其中根长是99011高效吸收的重要贡献因子,其次它对难溶性磷有一定的活化吸收能力;580不仅对难溶性磷的活化吸收能力最强,而且善于从低浓度的磷环境中吸收较多的磷;而99112主要靠被动适应生态环境来表现它的耐低磷特性,与磷吸收效率相关的次级因子表现不佳,是99056对低磷反应敏感的主要原因.图3表4参16  相似文献   
938.
超滤法处理低渗透油田回注污水的应用研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
用管式聚砜超滤膜分离装置现场处理采油污水,经过处理的污水达到了低渗透油田注水标准。在现场试验的基础上论述了超滤操作压力差、膜面流速对膜通量的影响,提出了清洗污染膜的方法,为进一步的工业试验装置设计提供了基础数据。  相似文献   
939.
940.
中 低水平放射性废水的处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了利用钷-147模拟废水调试中、低放废水处理系统的实验情况。调试结果表明,整套系统能有效地去除废水中的放射性核素。其总净化系数为10~2~10~4。  相似文献   
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