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531.
经过对多种炼厂废料的大量实验比较分析,由于A#剂与B#剂在化学组成上具有互补性,可以将二者按一定比例混合作为复合再生剂。通过一定比例复合再生剂的调和作用,成功地使废旧沥青再生。再生后沥青性质完全满足重交通道路石油沥青质量标准(GB50092-96)的要求。 相似文献
532.
煤堆自燃和煤堆扬尘会带来很大的灾害,目前主要采用喷洒药剂防止煤堆自燃和扬尘.现有的抑尘阻化剂普遍存在抑尘阻化效果不稳定、寿命短等不足.通过阻化性实验、成膜性实验、抗风吹能力测定实验研制出一种抑尘阻化剂.该抑尘阻化剂具有很好的阻化效果,阻化率能达到90%以上,通过抗风吹能力测定实验可知,喷洒该抑尘阻化剂后,煤粒能抵御20 m/s的风吹,抑尘效果好.该抑尘阻化剂无毒、无害,成本低,材料来源广,具有良好的应用前景. 相似文献
533.
施工场地内作业过程扬尘控制一直是城市大气环境治理的研究热点。为控制扬尘排放,提高大气环境质量,该文针对建筑施工扬尘,对传统水凝胶抑尘剂聚乙二醇(PEG)和表面活性剂烷基糖苷(APG)进行优化改良,采用双因素实验确定γ-聚谷氨酸(γ-PGA)和黄原胶(XG)最佳配比,利用二者分子间静电斥力在保证抑尘剂粘度的前提下达到喷洒时良好的分散效果;通过正交实验确定抑尘剂最佳配方。研究了产品喷洒后样本表面微观形态;通过实验考察了产品抗风蚀性、抵抗外力干扰和降解性。结果显示,该产品喷洒后能较好地填充粉尘颗粒间隙,能够与粉尘颗粒紧密结合,表层含有不完全封闭的多孔结构对外界刺激具有一定的缓冲作用;在风速为9 m/s的实验条件下,质量损失率保持在6.36%的较低水平。在扩大实验中,室内PM2.5、PM10浓度分别为33、48μg/m3,仍然维持在标准范围内;固结层硬度值达到36 HA;在第5个周期,降解率达到51.46%,超过一半固结层已被降解。与传统水凝胶抑尘剂聚乙烯醇(PVA)、表面活性抑尘剂十二烷基苯磺酸钠SDBS相比,所制备的PEG,... 相似文献
535.
在中试吹脱装置上,通过投加低浓度促脱剂协同传统吹脱法处理高氨氮工业废水(氨氮质量浓度2 369~3 600 mg/L)。结果表明:在相同处理条件下,阴离子促脱剂的氨氮去除效果优于阳离子促脱剂,且促脱剂的碳数越高越有利于氨氮的去除;废水处理的最佳工艺条件为废水pH 12.0、废水温度50℃、吹脱时间5 h、促脱剂投加量25 mg/L、气液比600∶1;该条件下,以木质素磺酸钠为促脱剂协同吹脱法处理高氨氮废水,氨氮去除率可达99%以上,高于传统吹脱法20个百分点以上。 相似文献
536.
分析探讨了柴油机排气颗粒物的组成及危害,介绍了一种燃媒剂再生微粒捕集器(Fuel Borne Catalyst Diesel Particulate Filter,FBC-DPF)的结构及原理,并结合发动机台架试验数据,分析了该微粒捕集器对柴油机排气微粒的改善效果,同时研究了该微粒捕集器的强制再生过程,以及对柴油发动机的动力性和燃油经济性的影响。试验结果表明,该微粒捕集器具有较大的应用前景。 相似文献
537.
长庆油田矿区服务事业部各生活小区锅炉90%的能源用于小区采暖供热,锅炉供热能耗大,效率低。为降低供热能耗,2012年1月对庆城基地锅炉系统中的SZL14--1.0/95/70型号锅炉使用固硫节煤剂的应用效果进行了现场试验对比。试验证明:通过添加新型固硫节煤剂能改善炉膛燃烧氛围、促进燃烧完全,降低炉渣含碳量,提高热效率7%,节煤率12%。同时,固硫效果明显,烟尘排放CO、SO2明显减少。 相似文献
538.
539.
强化有机碳源驱动地下水中的NO3^-污染净化研究 总被引:2,自引:0,他引:2
地下水中的氮污染现象较普遍而难治理.采用富集培养基优化制备了高效脱氮菌剂.室内模拟试验表明,按5%(体积分数)加入高效脱氮菌剂和0.010%(质量分数)配入量比加入乙醇时,NO-3净化效果最好.在此基础上,对河北石家庄北部平原一地下水NO-3污染区做了野外现场原位净化试验.试验结果表明,NO-3的最大净化去除率和单位体积乙醇净化去除的NO-3总量分别为97.4%~98.8%和3.5×105 mg/L.同时,净化试验不会引起地下水有机物和细菌的二次污染.因地下水渗流缓慢,存在营养物利用率偏低的问题.但采用人工抽水与注水循环,伴随注水按与循环水量一定比例连续均匀投入所需营养物,以及按一定时间间隔投入脱氮菌剂,将有效提高营养物的利用率,取得更好的NO-3净化效果. 相似文献
540.
应用开顶式熏气装置,研究了HF熏气对小麦叶片细胞质膜透性和MDA(丙二醛)含量的影响,以及HF熏气和氟污染防护剂抗坏血酸(Vc)对小麦体内应激乙烯产生的影响,结果表明,小麦接触HF气体时细胞质膜透性增大,MDA含量升高,体内乙烯量增加,增加幅度与HF的作用剂量有关,喷施防护剂Vc也引起乙烯量增加,Vc和HF在诱导乙烯生成上有协同效应,推测乙烯的增生可能是植物对环境变化的防御性反应。 相似文献