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262.
为了解决高温高盐矿井水对碳钢管道和设备腐蚀问题,进行了缓蚀挂片试验,研究适应该类水质的缓蚀剂种类和最佳投加量。试验结果表明:软化剂氢氧化钙和碳酸钠对碳钢均有一定缓蚀效果.其平均缓蚀率分别为17.33%、57.46%。因此药剂软化过程同时达到防腐效果有限:单独投加缓蚀剂HEDP的缓蚀效果明显,其静态缓蚀率82.46%以上,动态缓蚀率76.45%:复合配方缓蚀剂的缓蚀效果最好,最佳配方为“有机膦酸一聚环氧琥珀酸一锌盐”或“有机膦酸一磺酸基团多元共聚物一锌盐”,在投加量80mg/L时动态缓蚀率接近90%。 相似文献
263.
由于兰州段夏季黄河水的浊度较高,直接影响了自来水厂的正常运行,而目前水厂所用工艺无法满足高浊度水的处理要求,因此,采用自主研究开发的具有特殊结构的水旋澄清池对黄河高浊度水进行了强化处理的试验研究。研究结果表明:在多点投药混合方式下,强化水旋澄清池可提高浊度的处理效果;若在投加无机絮凝剂PAC后,再投加有机絮凝剂PAM进行复配作用,不仅可降低无机絮凝剂的用量,节约制水成本,而且提高了自来水厂的出水水质;结果也表明该水旋澄清池技术能够推广应用于黄河高浊度水的强化处理工艺中。 相似文献
264.
对江汉平原水文地质调查发现,该地区地下水砷含量已远超国家饮用水标准。以沉积物培养的土著细菌混合液为生物材料,以江汉平原高砷含水层沉积物为研究对象,在实验室内模拟地下水系统,研究厌氧环境条件下,不同生物量土著细菌和pH值对沉积物中砷迁移转化的影响,以及土著细菌活动下砷在不同沉积物中的迁移转化。结果表明,不同生物量菌悬液都能促进沉积物中As的释放,增加总As和As(III)的浓度,但150mL处理组,在研究后期,总As和As(III)的浓度呈现减缓趋势;在初始生物量一定的条件下,沉积物中As含量越高,细菌活动下总As相对释出量就越低,而且As(III)占所释出总As的比值就越高,但两个高砷含量沉积物组的差异较小;在初始pH值为5、7和9的培养条件下,细菌都能加速砷的迁移,但pH值为5的处理组(简称pH5处理组)最弱,在前8天,pH9处理组较pH7处理组的低,随后超过pH7处理组。研究表明,土著细菌悬液能加速As从沉积物中释出,并且释出的As以As(III)为主;在耐受的弱碱性环境条件下,细菌对砷的迁移和转化随环境的pH值增加而增强。 相似文献
265.
266.
267.
Matthaios P. Kavvalakis Manolis N. Tzatzarakis Eleftheria P. Theodoropoulou Emmanouil G. Barbounis Andreas K. Tsakalof Aristidis M. Tsatsakis 《Chemosphere》2013
Imidacloprid (IMI) is a relatively new neuro-active neonicotinoid insecticide and nowadays one of the largest selling insecticides worldwide. In the present study a LC–APCI–MS based method was developed and validated for the quantification of imidacloprid and its main metabolite 6-chloronicotinic acid (6-CINA) in urine and hair specimens. The method was tested in biomonitoring of intentionally exposed animals and subsequently applied for biomonitoring of Cretan urban and rural population. 相似文献
268.
高频电磁辐射防护材料的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
电磁污染已经成为一种不容忽视的全球性社会公害。因此,本文通过测量多种材料在不同高频电磁场源(即高频设备)和不同距离时对高频电磁场的屏蔽效率,获得了大量数据,并对所测数据用最小二乘法进行拟合处理,绘出了这些材料在不同高频场源下的屏蔽效果曲线。经分析,筛选出经济实用的高频近区场个人防护材料,具有推广应用的价值。 相似文献
269.
厌氧-好氧活性污泥法处理高浓度甲醇废水 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了厌氧一好氧活性污泥法处理电管厂高浓度甲醇废水的动态试验结果。试验结果表明:该方法处理高浓度甲醇废水,可以克服甲醇废水厌氧处理容易酸化的问题.运行稳定.抗负荷冲击性强.处理效果良好。 相似文献
270.
煤矿风井轴流风机气流速度大,扩散口噪声辐射强度高达113dB(A),降噪难度较大的低频成份突出。正确合理的低频噪声控制设计计算是噪声控制成功的关键。 相似文献