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821.
介绍龙归污水处理厂的工程概况、污水水质及处理目标、改良型A^2/O工艺流程、各处理构筑物的主要设计参数以及设备选型。 相似文献
822.
一、《节约能源法》修订发布后所作的主要工作
2007年10月,全国人大常委会第三十次会议讨论通过了新修订的《中华人民共和国节约能源法》,并于2008年4月1日起正式施行,这是我国节能又一重要的里程碑,对于实现“十一五”节能目标,建设资源节约型、环境友好型社会,促进节能工作的法制化建设,实现“依法节能”,将产生重大而深远的影响。 相似文献
823.
针对我国国情,应用分区曝气的原理开发了一款适用于乡村污水治理的单户型一体化污水处理设备。以常熟市某生活污水处理厂旋流沉砂池的进水为处理对象,对该设备的性能进行研究。结果表明,设备在水力停留时间(HRT)为10 h、曝气量为1.2 m3·h-1、回流比为1∶1时达到最佳工况点,出水COD、NH+4-N及SS达到1级A标准,TN达到1级B标准(GB 18918-2002)。研究发现,非曝气Ⅰ区内的填充介质有助于形成反应器内部的厌氧微环境,从而可以抑制回流液中的溶解氧对该区反硝化反应的不利影响。设备停运后的恢复能力与停运时间及环境温度等因素有关,而分区曝气工艺与固定床技术在设备停运恢复能力较弱时对出水水质有一定的缓冲作用。 相似文献
824.
以膨胀珍珠岩为漂浮型载体,采用溶胶凝胶法制备B和N共掺杂的B-N-TiO2/EP可见光催化材料和单一N掺杂的N-TiO2/EP可见光催化材料。应用X射线粉末衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、紫外-可见(UV-Vis)光谱、N2吸脱附(BET)、X射线光电子能谱(XPS)等手段对催化剂进行表征。并以可见光为光源,评价了该催化剂催化降解罗丹明B的活性,考察了不同B掺杂量对该催化材料性能的影响。实验结果表明,与N-TiO2/EP相比,B-N-TiO2/EP吸收光谱发生了明显的红移,可见光吸收强度更大。B的掺杂可以抑制TiO2晶型从锐钛矿向金红石的转变。B0.57-N-TiO2/EP对罗丹明B降解效果最好,可见光条件下反应3 h,罗丹明B去除率高达93%以上,B0.57-N-TiO2/EP催化材料重复利用4次仍有75%的去除率,显示了较好的稳定性和重复利用性。 相似文献
825.
针对地下水中硝酸盐氮去除难的问题,通过氮掺杂+煅烧还原法制备获得了单原子钯铜改性毛竹炭(palladium-copper single-atom catalysts supported on nitrogen-doped bamboo biochar, SAC-Pd/Cu@NBC),以其为三维粒子电极,考察了初始硝氮质量浓度、粒子电极投加量、电流强度对SAC-Pd/Cu@NBC电催化高效还原硝酸盐氮的机理。结果表明:在电催化反应90 min时,SAC-Pd/Cu@NBC显著提高了硝酸盐氮的去除率,较纳米钯铜改性毛竹炭、二维电催化还原体系分别提升了2.52倍和17.16倍;在粒子电极投加量为0.100 g、初始硝氮质量浓度为100 mg·L−1、电流强度为220 mA和反应时间为180 min的条件下,SAC-Pd/Cu@NBC对硝酸盐氮去除率可达99.62%,质量催化活性为0.689 4 mg·(g·min)−1;粒子电极经过3次循环使用后,对硝酸盐氮的去除率仍达89.72%;HAADF-STEM等表征结果表明单原子Pd、Cu的成功负载,其可高效还原硝酸盐氮的机理主要为单原子Pd位点与Cu位点的协同催化。因此,SAC-Pd/Cu@NBC具备良好的电催化还原水中硝酸盐应用前景。 相似文献
826.
827.
负载型纳米TiO2光催化降解水中微量溶解性间二甲苯 总被引:4,自引:1,他引:4
以高压汞灯为光源,采用浸涂-烧结法制备的负载型纳米TiO2作为光催化剂,通过对水中微量溶解性间二甲苯的光催化氧化过程的研究表明,初始浓度在6.68-17.36mg/L的范围内,间二甲苯的光催化反应遵循表观一级反应动力学规律。反应的表观速率常数随溶液初始浓度的增大而减小,半衰期则随初始浓度的增大而增加,经1.5h反应后,溶液中间二甲苯的去除率从17.36mg/L的54.44%增加到6.68mg/L的75.90%。 相似文献
828.
参杂负载型纳米TiO2降解橙黄G的光催化活性及其动力学研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用溶胶-凝胶法和浸渍-焙烧法制备了掺杂Sn(Ⅳ)的TiO2/AC光催化剂,以偶氮染料橙黄G为目标降解物,对光催化反应条件进行了优化。结果表明:利用Sn(IV)掺杂量为2.5at.%的TiO2/AC光催化剂,在进水浓度50mg/L,催化剂的用量12.5g/i,pH值2.0,H2O2 1.5mL/L。主波长为365nm的300W高压汞灯光照条件下,反应60rain,橙黄G的光催化去除率可达99.1%。该反应符合Langmuir-Hinshelwood动力学方程,其速控步为吸附反应。共存阴离子SO4^2-和H2PO4^-,对橙黄G的光催化降解反应均有一定的抑制作用。 相似文献
829.