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研究了UASB工艺处理城市生活污水的可行性,通过UASB与SBR组合工艺的运行实验,得出在水力停留时间3 h时,COD去除率为61.67% ̄82.32%,出水COD达到国家污水排放二级标准。在氮磷去除效果不佳的情况下,采用SBR工艺处理后,其出水COD、SS、氮、磷等指标均达到国家污水一级排放标准。
李亮, 黄种买, 张传国
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一种脉冲微反应器,由配气源、带有打字机的计算机、温度控制器、反应及检测部分组成,其特征在于:反应与检测部分由一端加装电磁阀的微反应管,放置于微反应管出口端的质谱检测器构成,加热丝直接缠绕于微反应管的外部,再罩以防辐射热罩,微反应管中的催化剂由不锈钢金属网封堵,电热偶插入催化剂床层中;上述整体放置于真空密封系统中由扩散泵提供真空。本实用新型可以测量多相催化反应中的快速基元反应步骤,提高了仪器的时间分辨率和加热速率,同时结构简单使用方便 ...
王德峥, 陈恒荣, 李忠来
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制药废水的有机污染物浓度高,成分复杂,适合采用生物技术的方法进行处理。在调整废水的pH为11时,利用水解—SBR—接触氧化工艺处理制药厂生产废水具有很高的处理效率,总排放口出水水质CODCr 19mg/L、BOD517 mg/L、SS7mg/L,出水水质达到《污水综合排放标准》GB8978—1996的要求。运行结果表明,该工艺处理效果稳定,耐冲击负荷的能力高。
王洪波, 李梅, 陈建和
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以太阳能集热器效率公式和能量平衡公式为理论基础,用Borland C++ Builder6软件编写了优化设计程序——聚光反射器模拟程序。程序针对圆管形接收器编写,可以根据设计自由加载反射器形状,并对其进行优化。在模拟程序编写的基础上,利用目前比较成熟的真空管为集热载体设计了5种聚光反射器,即V形、梯形、圆弧形、抛物形和渐开线形,用聚光反射器模拟程序对各种形状的反射器进行了优化计算 ...
刘灵芝, 李戬洪
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针对城市填埋场渗滤液的特点,采取了先混凝后生化的处理方法。在混凝试验中确定了适合垃圾渗滤液处理的最佳混凝剂并通过条件试验确定了使用该混凝剂处理垃圾渗滤液的最佳工艺条件。试验结果表明:对垃圾渗滤液采用先混凝后生化的方法是一种经济实用适合我国国情的垃圾渗滤液处理方法,经该工艺处理的垃圾渗滤液各项指标可达国家规定的排放标准。
陈立杰 +3 more
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石油磺酸盐和重烷基苯磺酸盐是三次采油用重要阴离子表面活性剂,其主要成分是烷基苯磺酸盐.本研究以十二烷基苯(DDB)液相SO3 磺化为模型反应,研究微反应器内的烷基苯磺酸合成反应过程特性,考察了液体流量、反应温度、磺化剂中SO3 含量、反应通道长度、SO3 与十二烷基苯物质的量比、微反应器结构、搅拌时间等参数的影响.结果表明,十二烷基苯磺化过程受传质控制,微反应器对反应初始阶段的强化作用明显,在SO3 与十二烷基苯物质的量比为1.1 时,采用微反应器与釜式反应器串联模式合成十二烷基苯磺酸,收率高达93.7%
张博宇, 陈光文, 赵玉潮, 主凯
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通过启动处理印染废水的SBR反应器,研究了人工配制印染废水中4BS和CODCr的去除情况。研究表明:对4BS的去除主要是以污泥吸附为主,部分来自厌氧降解,累积了较高4BS的活性污泥,对其去除4BS和CODCr影响不大,因此可以认为污泥吸附作用产生一定的缓冲能力,减缓了4BS对活性污泥微生物的不利影响。
殷培杰, 周岳溪, 吴晓芙
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本发明揭示了一种垂直喷淋式MOCVD反应器,包括反应室、设于反应室顶部的喷淋头及其冷却水进、出口、设于反应室底部的衬底托、加热器及出气口,用于输入反应气体的进气口设于喷淋头之内,其特点是喷淋头腔体相隔形成三个以上独立区域,各独立区域分别设有各自独立的进气口;喷淋头的轴向中心贯穿设有一转轴,喷淋头与转轴联动;复数个衬底托相对孤立呈环状排布于反应室底部。本发明技术方案的应用,将反应气源分隔并依次喷淋,能有效消除气相寄生反应,同时反应后的尾气能迅速从各衬底托的空隙流走,被排出反应器 ...
王国斌 +6 more
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在直径D = 0.186m、高H = 1m、中心管与反应器直径比D_c/D = 0.13 的气提式环流充应比(Pachuca tank)中,改变气流量和中心管高度(0~0.5 m),用Na_2So_3 氧化法测定了气液相间界面积a,用CO_2解吸温柔测定了液侧体积传质系数Kea,所得的结果分别接近或低于鼓泡塔反应比的相应值。在表观气0.01~0.09 m/s 范围内,气提式反应比的a、Kea值是一直增加的,最大分别达440 m~(-1) 和0.054 s~(-1)。a值仅在高气速时才随中心管高H_C ...
毛在砂
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基于微藻光自养培养特性 ,构建了具有较大面积体积比的 15 L内外光源相结合的气升式光生物反应器 ,考察了两种不同形态藻细胞培养体系中 ,光强随细胞浓度及光程距离衰减的规律 ,得到了描述光衰减的数学关系式 ,即在鱼腥藻 712 0培养体系中为 I=I0 exp[- (0 .0 131+0 .987OD750 )·L],在聚球藻 70 0 2培养体系中为 I=I0 exp[- (- 0 .0 2 39+0 .0 777OD750 )·L ...
施定基, 蔡昭铃, 康瑞娟
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