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111.
草浆造纸中段废水的生物处理动力学   总被引:1,自引:0,他引:1  
Zhang J  Huang X  Ding W  Wang X 《环境科学》2002,23(5):84-87
利用静态溶解氧消耗速率(OUR)试验模拟草浆造纸中段废水生物处理的生化反应过程,并运用Lawrence-McCarty模式进行了动力学分析。由OUR试验结果和小试研究结果建立的草浆造纸中段废水好氧生物处理的动力学方程为v=0.72S/(60.43 S)。将该动力学方程预测结果和实际工程的运行数据进行了比较,结果表明,动力学方程的比基质降解速率预测值高于实际工程的计算值,分析原因可能在于:实际工程中中段废水中的纤维素类悬溪物在生物处理装置的积累导致了污泥活性的降低。  相似文献   
112.
SO2污染对小鼠骨髓细胞微核的诱发作用   总被引:5,自引:0,他引:5  
Meng Z  Ruan A  Sang N  Zhang B  Zhang J 《环境科学》2002,23(4):123-125
在SO2吸入慢性染毒条件下,小鼠骨髓嗜多染红细胞(PCE)的微核细胞率与微核率均显著增加,且雌雄差异显著。结果也表明,SO2对阳性致突变剂乌拉坦航发微核的作用有显著抑制效应。本研究模拟SO2空气污染,从整体水平直接证实了SO2是哺乳类细胞染色体断裂剂、SO2与阳性致突变剂的联合作用是复杂的结论。  相似文献   
113.
乙醇废水的超临界水氧化反应路径及动力学研究   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
研究了超临界水氧化法 (SCWO)处理乙醇废水过程的反应路径和动力学 .乙醇SCWO反应的最终产物为CO2 ,CO是此过程的中间产物 .以幂指数方程描述乙醇SCWO反应动力学 ,得到对于乙醇的反应级数为 1,对氧气的反应级数为 0 .求出活化能和指前因子分别为 3 5 1× 10 5J·mol-1和 7 74× 10 2 1s-1.方程计算值和实验值吻合较好 ,误差基本在 10 %以内  相似文献   
114.
相对速率法测氯原子与一系列低碳醇的反应速率常数   总被引:2,自引:3,他引:2  
在 2 92± 1K温度和 1 0 1× 10 5Pa压力下 ,以丙烷为参照物 ,采用相对速率方法测定了一系列醇与氯原子在气相中的反应速率常数 ,这些醇与氯的反应速率常数分别为 (单位 :10 7m3·mol-1·s-1) :甲醇k1=3 2 9,乙醇k2 =6 14,正丙醇k3=8 97,异丙醇k4 =4 0 0 ,正丁醇k5=11 7,异丁醇k6=12 5 ,叔丁醇k7=2 0 5 ,正戊醇k8=15 8,异戊醇k9=12 3  相似文献   
115.
116.
本文系统研究了单分子层二氧化铈的硫化反应产物。研究结果说明:单分子层二氧化铈的硫化反应产物也呈单层分散状态存在于γ-Al2O3表面;单分子层二氧化铈吸收SO2后的硫化产物为正四价铈的硫酸盐,即Ce(SO4)2。  相似文献   
117.
序列间歇式好氧活性污泥法处理生物制药废水研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
本研究采用好氧SBR法处理生物制药废水。试验结果表明,废水中不需另加氮磷营养物质,当进水CODCr为911~3280mg/L时,在曝气16h条件下,出水CODCr在350mg/L以下,BOD5在80mg/L以下,SS在150mg/L以下,皆达到生物制药工业废水二级排放标准。本文还对好氧SBR法的有机物降解动力学过程进行了研究。  相似文献   
118.
骆建晖 《环境》1996,(11):30-30
一、概述佛山市制药二厂是以生产中成药为主的生产厂,为减少污水对环境的污染,于1990年底建成一套日处理量为78m~3的废水处理站,当时该厂污水量为600m~3/日,其中浓污水为78m~3/日,采用清污分流办法,低浓度污水能达标排放。浓污水须处理才能达到排放标准,该废水处理站于1992年8月完成调试,经佛山市环境监测站连续采样,各项指标达到排放标准,并通过了佛山市环境保护局验收。  相似文献   
119.
煤港工人肺部煤尘沉积量与发病阈值   总被引:1,自引:0,他引:1  
对长江沿岸主要煤港煤工煤尘肺病进行了调查,对主要产尘点和各种作业工人进行了劳动卫生跟踪监测.结合交通运输行业实际提出了装卸煤工肺部煤尘沉积量的参数估计方法和模型,得出了肺尘肺病的发病阈值.  相似文献   
120.
绿色高强混凝土——硅灰混凝土   总被引:4,自引:0,他引:4  
硅灰是冶金厂生产硅铁和工业硅过程中产生的废灰,硅灰混凝土为绿色混凝土,它不仅节约了水泥熟料,而且改善了环境,大大促进了混凝土和建筑工程的健康发展,混凝土中掺入硅灰可得到高强和超高强混凝土,用此混凝土浇制的结构物其安全度大大提高,经济效益显著,硅灰混凝土还可以有效抑制碱骨料反应,提高结构物的安全度和耐久性,延长使用寿命。  相似文献   
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