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871.
本文介绍了活性焦特点、活性焦联合脱硫脱硝技术的反应机理及工艺流程、活性焦联合脱硫脱硝技术的优缺点及发展方向。指出了活性焦联合脱硫脱硝工艺具有可以实现同时脱除S02、NOx和粉尘,脱除效率高,投资小等优点,通过加热再生活性焦,可获得高浓度的SO2气体,用于生产硫酸、液体二氧化硫或硫磺,有效回收硫资源。该技术具有流程简单、占地面积小、无二次污染、费用低、应用范围广等特点。  相似文献   
872.
正辽宁北方环保集团是辽宁省环境科学研究院全资控股的国有企业,是以市场为导向,以科技创新为驱动,以环保行业综合技术服务为宗旨,以工业点源、城市污水处理及回用、固废处置以及环境事故应急处理为特色的大型综合性环保服务集团。集团将产、学、研、用有机地结合,集科研、投资、建设、运营、设备制造于一体。业务覆盖环保行业所有  相似文献   
873.
正辽宁澳源环保科技有限公司始建于1996年,企业前身为营口耐斯特滤料科技有限公司,位于辽宁省营口市。企业注册资金6 600万元,现有职工400多人,是中国环保产业的技术先导型高科技骨  相似文献   
874.
正环境保护部近日批准发布了《场地环境调查技术导则》(HJ 25.1-2014)、《场地环境监测技术导则》(HJ 25.2-2014)、《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3-2014)、《污染场地土壤修复技术导则》(HJ 25.4-2014)和《污染场地术语》(HJ  相似文献   
875.
含酚废水是一类高毒性和难生化降解的有机工业废水,在我国水污染控制中被列为重点解决的有害废水之一。分析了含酚废水中酚类化合物的种类、来源和危害,重点阐述了生物强化技术的发展历程,并对含酚废水生物强化技术的应用前景进行了展望。  相似文献   
876.
正辽宁省岭南环保高新技术产业园发展有限公司(以下简称"岭南公司")是节能环保企业,隶属于辽宁省环境保护厅,组建于2006年12月,首期注册资金2 000万元,固定资产5 000万元。公司具有房地产开发资质、环保工程专业承包三级、环境工程(大气污染防治工程)专项甲级等相关工程资质。公司专业从事环保工程、环保技术开发、环保产品制造、绿色产品生产、环保咨询服务、资源综合利用、开发建设、经营  相似文献   
877.
超声波液相脱气技术是利用高强度超声波产生的"超声空化"现象脱除液相中多余气体的一种方法,是超声化学的重要应用领域之一。本文主要对超声波空化引起的液相脱气原理和脱气技术的研究进展进行了综述,并详细介绍了超声波液相脱气技术在冶金领域以及环境、化工领域的应用现状和主要成果,同时指出超声波液相脱气技术是常温条件下一种稳定、快速、有效且对环境无污染的脱除液相中剩余气体的方法,也是目前最有前景的一种常温脱气技术。  相似文献   
878.
<正>中国石化安全工程研究院防雷防静电检测中心是专业的石化行业雷电静电防护技术机构,在雷电、静电、电气危害检测、评估与防治面具有雄厚的技术力量。检测中心先后通过了中国国家认证认可监督管理委员会组织的实验室计量认证评审和中国合格评定国家认可委员会组织的实验室认可评审,获得了国家安全监督管理总局的安全生产甲级检测资质授权。受国家石化集团公司和销售事业部的委托负责中国石化电涌保护器标准符合性认定检测检验工作和中国石化油品销售企业防静电用品检测检验工作。  相似文献   
879.
采用藻类生长抑制试验和光合活性抑制试验两种方法对蛋白核小球藻受不同浓度Cd2+胁迫作用下叶绿素浓度及藻活性荧光参数进行测量,依据Sigmoidal曲线拟合及单因素方差分析(one-way ANOVA)的方法对Cd2+不同胁迫时间下藻活性抑制率和96 h比生长率抑制率的相关性进行研究.结果表明,48、53、72、77和96 h的藻活性抑制率和96 h比生长率抑制率间具有较好的S函数关系(R2>0.95),因此可采用藻活性抑制率48 h-EC10和53 h-EC10来代替96 h的藻类半数比生长率抑制率EC50进行Cd2+藻类毒性实验评价.进一步分析了蛋白核小球藻受Cd2+胁迫48 h和53 h藻活性抑制率和Cd2+毒性当量的剂量-效应关系.该方法为实验室内单一Cd2+毒性的监测提供了一种快速有效的新方法,为水环境综合毒性预警提供了一种切实可行的方法依据.  相似文献   
880.
张柏发  陈丁江 《环境科学》2014,35(8):2911-2919
以浙江某典型流域为研究对象,基于1980~2010年的水质水量和氮源数据及LOADEST模型,估算了逐年河流NO-3-N通量和净人类活动氮输入(NANI),分析了河流NO-3-N通量和NANI的年际演化特征及其动态响应关系,探讨了每年NANI、滞留氮库、自然背景源对河流NO-3-N通量的贡献.结果表明,1980~2010年,河流NO-3-N通量和NANI总体上都呈现出先增后减的抛物线型变化趋势,均在1998年左右分别达到峰值5.74 kg·(hm2·a)-1和77.5 kg·(hm2·a)-1;过去31 a,河流NO-3-N通量和NANI分别净增加了~42%和~77%.化肥氮和大气氮沉降是NANI的主要来源,分别占了NANI的~48%和~40%.河流NO-3-N通量的年际变化不仅与NAIN(R2=0.27**)和化肥氮输入量(R2=0.32**)显著相关,而且与河流年均流量(R2=0.79**)或降雨量(R2=0.63**)具有更强的相关性,意味着河流NO-3-N的来源除了当年的NAIN,还受滞留氮库的影响.所建立的以NANI和流量为自变量的回归模型能很好地模拟河流NO-3-N通量变化(R2=0.94**).该模型预测结果显示,在NANI和流量分别降低30%的情况下,河流年均NO-3-N通量将分别减少~21%和~30%;每年的NANI、滞留氮库、自然背景源对河流当年NO-3-N通量的贡献率分别为~53%、~24%、~23%.河流NO-3-N通量长期的年际变化是NANI和水文要素共同作用的结果;但是,由于滞留氮库的影响,与源控制方式相比,增加"汇"景观应该能更加快速地削减河流NO-3-N通量.  相似文献   
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