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901.
水泥固定TiO2光催化降解苯酚水溶液的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以高压汞灯为光源。研究水泥固定TiO2在光反应器内光催化降解苯酚水溶液。通过正交试验,探讨了TiO2含量、初始溶液pH值,流速以及Fe3 浓度对光催化的影响。试验结果表明,在该固定床光催化反应器内,载体型TiO2对苯酚水溶液有明显的光解作用,最高光降率可以达到80%以上。在此基础上,提出了较为合理的处理工艺参数。另外,负载型光催化剂光照使用70h后,未见有TiO2脱落,且光催化活性无明显变化。这为制备负载型TiO2光催化剂提供了新的途径。 相似文献
902.
2002年11月-2003年2月国内安全事故数据 总被引:5,自引:31,他引:5
统计了2002年11—2003年2月国内发生的各种安全事故1050起,包括矿业事故、交通事故、爆炸事故、毒物泄露和中毒、火灾及其他事故。统计表明,在这些事故中,矿业事故最多,占59.8%,平均每天5.2起事故,其次是交通事故(23.1%)、爆炸事故(5.6%)、其他事故(5.6%)、毒物泄露和中毒(3.1%)、火灾(2.7%)。1050起事故共死亡2733人,伤2248人,死亡人数的百分比分别为矿业事故43.O%、交通事故37.1%、其他事故7.2%、爆炸事故6.8%、火灾3.9%、泄露中毒1.9%;受伤人数的百分比分别为交通事故63.7%、爆炸事故10.5%、矿业事故9.9%、泄露中毒6.9%、其他事故6.6%、火灾2.4%。章最后对2002年我国发生的一些事故进行了讨论。 相似文献
903.
904.
本实验研究了湿式振动纤维栅的一种新型过滤材质——扁平形金属丝带。根据影响除尘性能的因素,分别研究了风速和过滤片数对金属丝带纤维栅的除尘效率和过滤阻力的影响,并从理论上解释了金属丝带纤维栅的过滤阻力增加的原因,提出了一种新型结构的金属丝带纤维栅。矩形金属纤维栅实验结果说明:在一定风速下,随着过滤片数的增加,除尘效率增加。当风速为3.3m/s,过滤片为6片时,全粉尘的除尘效率达99%;呼吸性粉尘的分级效率大于94%,达到了与化学纤维栅相同的水平。过滤阻力随着速度和过滤片数的增加近似呈线性增加。当湿式振动矩形金属纤维栅为6片,风速为3.3m/s时,纤维栅在当量直径为0.074mm和0.109mm时的最大过滤阻力分别为488Pa和500Pa。 相似文献
905.
同步硝化与反硝化(SND)好氧颗粒污泥脱氮过程初步研究 总被引:7,自引:1,他引:7
研究好氧颗粒污泥的同步硝化反硝化脱氮,寻找消除氮素对水体污染的途径。在反应器中培养了好氧条件下具有同步硝化反硝化功能的颗粒污泥,进行脱氮过程研究。好氧颗粒污泥为无载体结构,直径2~3 mm,其构成松隙,具有厌(兼)氧与好氧微生物生长代谢的环境;反应液中氨氮浓度为201 mg·L-1时,6 h反应周期内氨完全被氧化,出水中检测不到NO2--N,仅残留2 mg·L-1的N03一N,硝化与反硝化两个过程完成了脱氮反应,颗粒污泥中存在硝化细菌和反硝化细菌;改变反应器中进水有机物浓度,发现COD浓度越大,氮去除率越低,硝化细菌在高有机物浓度下反应活性受抑制,自养硝化细菌竞争氧及其他营养物质的能力弱于异养细菌;在好氧条件下(4 mgO2·L-1),进水中不加有机碳源,反应6 h后NH4+-N去除率达75%,反应过程中pH值下降,说明颗粒污泥中硝化细菌为自养型,硝化反应产酸降低反应器中pH值;在厌氧条件下,进水COD和NO3--N浓度分别为227.25 mg·L-1和103.63 mg·L-1,反应结束后,NO3--N去除率为74%,反应过程中pH值呈上升趋势,证明了好氧颗粒污泥中存在厌氧反硝化细菌,且反硝化细菌生长于颗粒污泥内部的厌氧区域,反硝化产碱使反应液pH值上升。 相似文献
906.
907.
气溶胶过滤捕集效率的理论研究 总被引:2,自引:1,他引:2
本分析了气溶胶过滤理论的研究与发展,推导了稳定过滤过程捕集效率计算模型,并在此基础上,考虑颗粒在纤维表面的沉积,根据质量守恒定律,建立非稳定过滤过程数学模型,通过理论求解,得出非稳定过滤捕集效率理论计算公式。通过相关实验研究对比表明:该模型可描述非稳定过滤过程随时间的变化趋势,为预测捕集效率、延长滤料使用寿命提供理论依据。 相似文献
908.
重大危险源普查与建立重大事故预防控制体系 总被引:17,自引:0,他引:17
本简要介绍了重大危险源普查技术方法和北京、上海等6城市重大危险源普查结果。论述了重大事故预防控制体系要素,包括重大危险源普查(辨识)、评价、安全管理、应急计划、安全规划、安全监察,GIS网络监控系统等。 相似文献
909.
910.
重大危险源辨识的模糊性与分级控制管理 总被引:4,自引:0,他引:4
重大危险源辨识是防止重大工业事故的第一步,作为重大危险源的标准应该是明确的。但由于在工业活动过程中客观存在的危险物质或能量临界量的划分模糊,重大危险源辨识是一个模糊概念,这些概念的类属也是不明确的,而且,由此引发的分类、判断和推理也反映了其模糊性。它在质上没有确定的含义,在量上没有明确的界限.它是危险性差异之间过渡的结果。工业活动过程中失控的偶发事故既可能发生于危险物质或能量超过临界量的单元,也可能发生于危险物质或能量未达到临界值的单元。根据我国国情,应该对重大危险源辨识和控制管理进行分级。 相似文献