学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:摘要沼气是微生物在厌氧条件下分解麦秸、垃圾等有机物产生的一种可燃性气体,其主要成分包括45%~70%(V)CH4、30%~45%(V)CO2及少量N2、H2S和H2。沼气作为一种清洁能源,可以用作燃料、燃料电池、发电及车用燃料等。其中,将其用作车用燃料不仅可以缓解能源紧张的问题,还可以实现废物的循环再利用,有效地解决环境污染问题。然而,就目前我国沼气资源的利用方式而言,主要以农村照明、取暖与发电等直接燃烧为主,未净化的沼气中二氧化碳含量较高,直接燃烧显著降低了沼气的热值与有效利用率。因此,利用工业技术脱除沼气中的二氧化碳,以提升甲烷的纯度,是实现沼气高效利用的必要阶段。

  • 标签: 真空变压吸附 沼气 实验 甲烷
  • 简介:摘要本研究利用活性污泥反应中的“初期吸附去除作用”,将污泥经过适度好氧处理之后,与高浓度酒废水混合。实验表明污泥吸附在去除废水中非溶解性有机物时效果显著,并且在废水温度为40℃左右时吸附效果最好

  • 标签: 吸附,好氧,制酒废水,溶解性
  • 简介:以改性泡沫混凝土为吸附剂,采用正交实验法,以渗滤液中氨去除率为指标,设计5因素4水平正交实验,研究改性泡沫混凝土对渗滤液中氨吸附的影响。结果表明,改性泡沫混凝土吸附渗滤液中氨影响因素的顺序为:吸附剂质量〉改性方法〉温度〉pH〉时间;经HCl改性后的泡沫混凝土对渗滤液中氨吸附有较大的提高。等温吸附表明,HCl改性泡沫混凝土对渗滤液中氨吸附过程符合Freundlich模型,为良性吸附;动力学实验结果与伪二级动力学方程的计算值吻合良好,理论饱和吸附量为6.5919mg/g,实际吸附量为6.5625mg/g,适合描述HCl改性泡沫混凝土对渗滤液中氨吸附过程,主要为化学吸附

  • 标签: 泡沫混凝土 改性 渗滤液 氨氮 吸附
  • 简介:摘要油浸式变压器是发电厂、变配电站所的核心设备,它的运行状况直接关系到电力系统的供电质量。因生产、安装、管理和使用寿命等原因,在运行过程中会经常出现故障。变压器在运行中一旦出现故障,轻则引起用电中断,重则造成设备停运,甚至发生重大用电事故.因此分析油浸式变压器的故障是非常必要的。

  • 标签: 油浸式 变压器 充氮灭火 使用 分析
  • 简介:摘要大型油浸式电力变压器是变电站的核心设备,其内部使用了大量的固体绝缘材料和变压器油,当其内部故障发生电弧闪络时,油受热分解产生的蒸汽可能形成火灾,造成重大损失。为防止变压器火灾事故以及尽可能降低事故损失,国家规定“单台容量为125MVA及以上的主变压器应设置水喷雾灭火系统、合成型泡沫喷雾系统或其他固定式灭火装置。”近年来,排油注灭火装置在电力系统中得到了广泛的应用。由于排油注灭火装置的管路与变压器本体直接相通,当其正常运行时,内部充满了变压器油;若此时排油注灭火装置非正常动作,将会排出变压器中的油,可能损坏变压器。

  • 标签: 变压器 排油注氮 灭火装置 风险 分析
  • 简介:摘要在电力安全生产中,电力变压器作为主设备之一,一直发挥着其“心脏”的功能。随着社会经济的持续发展,高耗能生产用电负荷不断增大,变压器火灾隐患也随之增加。由于短路、过电压等引起的变压器内部电弧使油品电离并分解出多种可燃气体,并使油箱内压迅速升高,当此压力超过油箱所能承受极限时,油箱薄弱处就会破裂,导致氧气进入与可燃气体混合,一旦遇明火或一定能量的电火花即刻爆炸起火,造成重大火灾事故。因此,本文对变压器排油注灭火装置的风险进行分析。

  • 标签: 变压器 排油注氮灭火装置 风险
  • 简介:摘要随着电力系统的不断发展,人们开始加强对电力系统的研究,其中35KV电力变压器作为整个电力系统中重要的组成部分,其对电力系统的安全运行起着重要的作用,在对35KV电力变压器进行绕时通常需要采取一定的施工工艺,但随着科学技术的不断发展,为了更好的保证绕的质量就需要对工艺进行改进,从而保证35KV电力变压器的运行安全。

  • 标签: 35KV 电力变压器 绕制工艺 改进
  • 简介:天然水体中氨含量较低,当水体养殖密度过大或外源的氨排入时,导致水体氨含量升高,对鱼类造成不良影响。在一定范围内,鱼类通过转化体内的氨为谷氨酰胺和尿素、减少体内氨的产生、增加NH3的挥发和NH4^+的排放缓解氨毒,但不同鱼类缓解氨毒的能力不同。本文综述了氨的来源、存在形式、影响毒性的因素、致毒机制及鱼类缓解氨毒的策略,为提高鱼类缓解氨胁迫的能力和健康养殖提供参考。

  • 标签: 氨氮 鱼类 氨毒
  • 简介:摘要文章在室内外实验与勘测的基础上,探明了矿体的分布特征和矿石的质量特征,为区域找矿提供了借鉴。

  • 标签: 离子型稀土矿 特征 成因 粤北
  • 简介:为了阐明CH4与CO2在高岭石中的竞争吸附机理,采用蒙特卡洛方法构建了高岭石超胞模型,模拟计算了高岭石吸附CH4与CO2在不同温度及压力条件下的变化规律,分析了不同孔径对高岭石吸附CO2和CH4的影响。结果表明,不同温度下高岭石对CH4与CO2分子的吸附量均符合Langmuir模型,在相同压力条件下,高岭石对CO2分子的吸附量远远大于对CH4分子的吸附量;293.15K时,高岭石对CO2的吸附具有明显的竞争优势,CH4在CO2分子的影响下不再符合Langmuir曲线,说明高岭石与CO2分子的相互作用强于与CH4之间的相互作用;随着孔径的增大,高岭石对CH4与CO2的吸附量均减小,表明CH4和CO2主要吸附在微孔中;高岭石吸附CH4与CO2分子后体系的总能量和非成键能发生了变化,说明高岭石与CO2的相互作用能要强于高岭石与CH4的相互作用能,高岭石对CH4的吸附为典型的物理吸附,而对CO2的吸附以物理吸附为主,且伴随着微弱的氢键作用。研究结果为阐明CO2和CH4在黏土矿物的赋存机理以及CO2驱替CH4的研究提供了一定的理论依据。

  • 标签: 高岭石 吸附位 竞争吸附 分子模拟
  • 简介:摘要结合当前废水检测的情况,在分析污水处理工艺去除氨的原理的基础上,结合自身的实践经验,从三个方面论述并分析了总与氨数据合理性方面的问题,希望对于今后的废水监测工作的顺利开展有所帮助。

  • 标签: 废水监测 监测数据 数据和理性 对策
  • 简介:摘要城市污水处理是减少水污染、促进城市可持续发展的有效措施。城市污水脱处理中传统生物脱处理工艺存在较多的局限性,在城市污水的水体富营养化日益严重与污染排放不断提高情况下,越来越不能够满足城市污水脱处理需求,因此,进行新的污水生物脱处理工艺研究,以实现高效节能的污水脱处理目的,成为当前整个行业领域研究和关注的重点。本文将通过试验方式对常温条件下生物倍增工艺进行低碳比城市污水脱处理的效能进行研究分析,以为相关实践及研究提供参考。

  • 标签: 生物倍增工艺 低碳氮比 城市污水脱氮 效能
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:炸弹是我们所熟知的武器装备,拥有了威力巨大的炸弹,就拥有了战争的心理优势。自古至今,炸弹的研发一直是军事装备专家们研究的重点。

  • 标签: 安全 物质 武器装备 心理优势 军事装备
  • 简介:摘要当前,环境污染中大气污染严重,对此,要求对于电厂锅炉的燃烧技术进行改造,减少锅炉燃烧发电中氮氧化物的产生,提升生产的环境效益。环保部颁布的《火电厂氮氧化物防治技术政策》指出,低燃烧技术成熟、操作简便、运行费用较低,是燃煤电厂氮氧化物控制的首选技术。为探索经验,积极稳妥推进全市氮氧化物治理,完成"十二五"减排任务,促进大气环境改善,研究电厂的燃煤锅炉低燃烧技术改造具有重要意义。

  • 标签: 电厂 锅炉 燃烧技术 低氮 改造技术
  • 简介:摘要随着我国经济环境的不断发展,工业化行业的生产技术水平也在不断提高,各分支行业的发展速度也在不断加快,比较显著的如塑胶、建材、电子、化学工程以及广告印刷等,此类行业在生产中都会产生大量有害气体,严重影响着大气环境。据统计每年工业产业生产过程中排放的毒害气体量在有害气体的排放中占据了百分之七十以上,为大气环境造成了严重的破坏,本文主要介绍了工业有机废气相关的排放渠道、种类、危害等相关内容,并结合当前使用较为广泛的废气吸附技术进行了详细介绍。

  • 标签: 工业 有机废气 吸附技术
  • 简介:目的建立HPLC法同时测定氯平及其代谢物去甲氯平血药浓度,对102例精神分裂症住院患者进行血药浓度监测,并对结果进行分析。方法采用LichrospherC18(150mm×4.6mm,5μm)色谱柱;流动相:0.03mol·ml-1醋酸铵(pH5.0)-甲醇(45∶55);流速:1ml·min-1;检测波长:254nm;柱温:30℃;进样量:20μl。以乙醚为提取剂。统计学处理采用SPSS19.0软件。结果氯平及去甲氯平血药浓度在10.02000.0ng·ml-1范围内峰面积与其浓度呈良好线性关系;日内、日间精密度均小于15%;在102例患者血药浓度监测结果中,相同剂量下个体间血药浓度存在显著差异;去甲氯平与氯平比值为0.230.88,氯平、去甲氯平比值与氯平浓度存在一定相关性;性别与氯平血药浓度密切相关,但与去甲氯平浓度无明显相关性。结论该方法简单、快速、准确,适用于氯平及其代谢物去甲氯平的血药浓度监测,为患者提供个体化用药指导。

  • 标签: 氯氮平 去甲氯氮平 治疗药物监测 个体化给药
  • 简介:摘要转轮吸附法是一种低能耗、高能耗的有机废气净化技术。为验证转轮吸附法对净化有机废气有作用,以甲苯废气作为研究对象,进行详细研究转轮吸附法对有机废气的吸附作用。转轮吸附法是一种低能耗、高效率的净化技术,十分符合当今时代环保的主题。笔者就转轮吸附法的技术特点和技术实际应用情况进行细致的介绍,为净化有机废气、改善人类生活环境做出最大可能的贡献。

  • 标签: 转轮吸附法 吸附处理 应用