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1.
《Planning》2013,(2)
2008版大气导则规定了大气预测中使用SCREEN3模式进行评价等级的估算。而粉尘堆场等典型无组织排放源存在排放量随风速变化的特征,难于带入SCREEN3模式。根据导则确定等级采用最不利状况的基本原则,提出无组织排放源的估算方法必须设定估算所用风速并使用对应风速的源强。进一步根据此方法编写计算程序并应用。由于模式本身不考虑污染物迁移转化规律,其误差较大。  相似文献   
2.
《应用化工》2022,(9):2045-2049
以乙酸改性苎麻纤维为载体吸附固定石油降解菌群,考察不同环境因素对游离菌和苎麻纤维固定化菌降解原油的影响,并对烷烃降解进行了探讨。结果表明,吸附-生物降解过程在原油污染修复中发挥了重要作用,固定化菌的生物降解率为85.16%。扫描电镜及红外光谱图显示,改性载体具有良好的疏水亲油性,能将微生物和石油烃吸附在表面及内部空隙中。且细菌自身产生的胞外聚合物增强了对载体材料的粘附,细菌活性未受影响。在不同环境条件下,固定化菌剂比游离菌群表现出更好的环境耐受性。GC-FID分析发现,固定化菌剂对短链烷烃(C12~C20)的降解率高达94.85%。  相似文献   
3.
杜伟  李国一 《山西建筑》2010,36(16):172-174
介绍了固定化细胞技术,综述了近年来固定化细胞的制备方法、固定化细胞的反应特性,对采用细胞固定化技术处理各种废水的一些实验模拟进行了简要的论述,并指出了今后的研究方向。  相似文献   
4.
利用正辛基三氯硅烷对三聚氰胺海绵疏水改性得到吸油材料。考察不同溶剂、硅烷溶液浓度和浸渍时间对于样品性能的影响。采用傅里叶变换红外光谱、扫描电子显微镜和接触角测试对改性前后样品微观形态、结构组成及水湿润性进行表征。重点研究材料的吸油性能,结果表明,对原油、润滑油、大豆油和柴油的吸附倍率可达74~95 g/g,可用准一级吸附模型描述材料对于4种油品的吸附动力学过程;样品在重复使用、油水分离和动态吸油测试中表现优异。改性三聚氰胺海绵制备简单、操作方便,是一种有潜力的吸油材料。  相似文献   
5.
《Planning》2014,(26)
生态修复工程在国内的港口建设中正在从研究进入到应用阶段。天津港通过营造人工沙滩作为栖息地,并辅以增殖放流,使得东疆湾示范区的人工海岸线生态得到快速修复。经过观测,修复区域和空白区域的生物量均有提高,主要经济种类的生物量增加了103.1%,重建了防波堤周围的岩石质海岸牡蛎-藤壶生态系统、人工沙滩菲律宾帘蛤-四角蛤蜊-毛蚶生态系统和防波堤外潮间带滩涂青蛤-缢蛏-四角蛤蜊-毛蚶生态系统。  相似文献   
6.
本文分析了天津城市生活垃圾组成及处置状况,对天津生活垃圾的填埋、焚烧、堆肥处理技术进行了简介和比较,分析了目前天津生活垃圾处置中存在的问题,并提出了垃圾处理技术发展方向.为进一步加快天津城市垃圾处理提供了宝贵意见.  相似文献   
7.
水资源短缺和水环境污染正成为日益突出的问题,中水回用系统为解决这一问题提供了一条途径.本文讨论了关于中水系统的几个问题,供大家参考.  相似文献   
8.
乙酸改性苎麻纤维固定化微生物的石油污染修复研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以乙酸改性苎麻纤维为载体吸附固定石油降解菌群,考察不同环境因素对游离菌和苎麻纤维固定化菌降解原油的影响,并对烷烃降解进行了探讨。结果表明,吸附-生物降解过程在原油污染修复中发挥了重要作用,固定化菌的生物降解率为85.16%。扫描电镜及红外光谱图显示,改性载体具有良好的疏水亲油性,能将微生物和石油烃吸附在表面及内部空隙中。且细菌自身产生的胞外聚合物增强了对载体材料的粘附,细菌活性未受影响。在不同环境条件下,固定化菌剂比游离菌群表现出更好的环境耐受性。GC-FID分析发现,固定化菌剂对短链烷烃(C12~C20)的降解率高达94.85%。  相似文献   
9.
采用混凝沉淀/水解酸化/膜生物反应器组合工艺对天津港南疆港区含油废水处理系统进行升级改造,实现了3600m3/d含油废水的达标排放。实际运行表明:在生化系统进水COD、BOD5、石油类、NH3-N、TN、TP分别为(400~2520)、(102~626)、(10~25)、(25~40)、(35~50)、(0.8~1.5)mg/L时,生化系统出水COD、BOD5、NH3-N、TN、TP分别为(31~46)、(3.2~9.6)、(1.2~2.9)、(3~12)、(0.13~1.0)mg/L,石油类未检出,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准。  相似文献   
10.
微波诱导活性炭催化氧化技术为有机废水处理提供了一种新的解决途径。全面阐述了该技术的催化氧化机理、微波反应器类型和处理效果,结合实际工程需求,对目前研究中存在的问题和发展趋势进行系统分析,以期为微波诱导活性炭催化氧化技术的工程化应用提供指导。  相似文献   
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