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361.
亚铵法造纸黑液制取水煤浆添加剂的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
利用黑液中有效成分 ,经过适当处理制备水煤浆添加剂 ,并且对添加剂的性能进行了测试。结果表明 ,依照该工艺生产的添加剂 ,性能优良 ,能够满足工业实际生产需要 相似文献
362.
生物酶催化氧化碱回收研究──造纸黑液治理 总被引:7,自引:2,他引:7
研究了在常温下,应用生物酶催化氧化,将造约黑液中所含35%左右的有机钠盐,NaOR转化Na2CO3盐再苛化取得NaOH碱回收的机理,并进行了大量试验取得证实,形成一种新工艺,可望在黑液治理上有突破。 相似文献
363.
燃煤炉窖黑烟消除技术 总被引:2,自引:0,他引:2
阐述黑烟的危害性,黑烟产生的机理、被动消烟与主动消烟技术。加强挥发分和助燃空气的混合、提高燃烧室的温度、延长挥发分在燃烧室中的停留时间、保证足够量的助燃空气是主动消烟的四种基本手段。创造一个供风适量、混合均匀,有足够高的炉温和充分的炉内停留时间的合理燃烧工况,以达到消烟节能的目的。 相似文献
364.
采用"水热+热解"两步法制备介孔碳复合零价铁材料(Fe@HC)作为过硫酸盐(PS)活化剂,生成强氧化的活性物质,进而降解偶氮类染料活性黑5(RB5).同时,采用X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、比表面测试仪(BET)和X射线光电子能谱仪(XPS)对制备的复合材料进行表征,并考察了Fe@HC投加量、PS投加量、pH值及阴离子对活化PS去除RB5的影响.结果表明,采用"水热+热解"两步法成功制备了Fe@HC,其比表面积为280.7 m2·g-1,平均孔径约为5.1 nm,BJH吸附累积总孔体积为0.284 cm3·g-1.相对于单独的Fe@HC和PS,Fe@HC和PS共同存在可高效地去除RB5,脱色率为99.24%,且萘环破坏效率也达到了61.76%.RB5整体去除效果随Fe@HC、PS投加量的增大而提升,Fe@HC/PS体系在pH=3~11范围内对RB5的萘环破坏效率及脱色效率始终高于62%及86%,Cl-和SO42-对去除效率的影响较小,Fe@HC展示出良好的环境抗干扰能力.Fe@HC活化PS去除RB5的机理主要是体系中1O2的氧化降解作用.Fe@HC循环再生性能好. 相似文献
365.
366.
酸化纤维污泥法工艺处理黑液的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
造纸黑液经酸化处理析出木素时,沉淀污泥内含有大量的纤维,称为纤维污泥。将酸化的纤维污泥回流到黑液中,由于酸化纤维污泥颗粒内部的H^ 并不能立即释放,在其周围形成了局部强酸性氛围,使木素从黑液中析出,而整个废水呈弱酸性环境。当黑液CODCr浓度为12201mg/L,控制污泥回流比为15%、pH为5.0时,CODCr,去除率为71.56%。在该实验条件下,与传统酸析木素法相比,节约耗酸量28.53%。 相似文献
367.
368.
369.
在以往研究基础上,利用单点实测数据驱动雪、冰及气溶胶辐射(SNICAR)区域物理模型,将微观数据与遥感的宏观技术相结合对积雪反照率与雪粒径进行数值模拟及反演.研究表明:积雪反照率会随着太阳天顶角的增大而增加,且在近红外波段的影响更加明显;在不同雪粒径、黑炭浓度下,积雪反照率都随着雪粒径、黑炭浓度的增大而减小,且颗粒越小的雪粒,粒径的减小对反照率的影响更为明显,而黑炭主要是对可见光波段有显著作用;利用SNICAR模型与MODIS数据反演北疆地区雪粒径,其精度可达0.749,实现了单点雪粒径向面状雪粒径的尺度转换.本研究揭示了干旱区季节性积雪中,气溶胶粒子存在情况下的积雪反照率连续变化特征,有效提高了积雪中雪粒径的反演精度,为积雪中气溶胶粒子对气候产生的辐射胁迫模拟提供了技术支持. 相似文献
370.
为了解滨岸带植被、地形等地貌要素对蓝藻水华堆积及消散过程的影响,在太湖滨岸带设置不同形式的围格和植被实验区,通过逐日监测水体叶绿素a(Chl-a)的消长过程及同步营养盐变化,研究夏季蓝藻水华在湖泊滨岸带堆积与消散特征和营养盐效应.结果表明,滨岸带的地形地貌及植被状况对蓝藻水华的堆积程度及消散过程影响较大,软围隔营造的滨岸带静水环境,以及不同植被所形成的不同滞水区,显著加剧了蓝藻水华的局部堆积,从岸边挺水和浮叶植被区到开敞水域对照区,蓝藻水华的堆积程度依次递减;近岸挺水和浮叶植被区蓝藻水华堆积最严重,堆积时间最早,持续时间长;蓝藻水华堆积对营养盐等水质指标影响极大,堆积严重时该区域Chl-a含量达到了457.42μg/L,总氮(TN)达到11.04mg/L,总磷(TP)达到1.32mg/L;橡胶围格内浮叶植物区藻类堆积程度与近岸区类似,而浮叶植物与沉水植物混合区藻类堆积程度低于单一浮叶植物区;水体围隔能够加剧蓝藻水华的堆积,没有围隔的浮叶植物区藻类堆积程度最低.在蓝藻水华堆积过程中,蓝藻细胞仍在继续增殖,水体Chl-a仍会明显增加,而同期的水体营养盐的增幅小于Chl-a,甚至随着藻类生长消耗及生态系统的脱氮效应,溶解态氮磷下降明显.蓝藻水华消散过程中,TN、TP与Chl-a同步下降,但藻体中的氮磷释放到水中,导致堆积区的溶解态氮、磷有所增加,显示出明显的营养盐效应.本研究定量刻画了蓝藻水华局部堆积并快速致灾的地形地貌要素特点,揭示了蓝藻水华的水质与生态效应,为科学评估富营养化水体蓝藻水华的生态灾害风险提供科学依据. 相似文献