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991.
生物脱氮工艺的新发展-半硝化和厌氧氨氧化   总被引:13,自引:0,他引:13  
汪慧贞  李颖 《水处理技术》2002,28(5):308-310
传统生物脱氮工艺耗能多,反硝化时还消耗碳源,半硝化一厌氧氨氧化(SHARON-ANAMMOX)是一种全新的脱氮工艺,其原理是首先由亚硝化细菌将废水中1/2氨氮氧化为NO2^-,剩余的氨氮与所生成的NO2^-以等摩尔比例ANAMMOX菌作用生成N2,因耗能少且不消耗碳源,故具有可持续发展意义。  相似文献   
992.
高盐度废水生物处理现状与前景展望   总被引:24,自引:0,他引:24  
简要介绍了国内外高含盐量废水生物处理的研究进展,主要有两段接触氧化、传统活性污泥法、SBR、膜法SBR、UASB、厌氧滤池、A^2/O工艺等,以及各种工艺的运行条件和处理状况。各种工艺在高含盐量条件下,经过适当的驯化培养,其他条件适宜,取得较好的处理效果。并介绍利用在高盐环境下生存的嗜盐细菌技术处理高含盐量废水的发展前景。  相似文献   
993.
水—有机溶剂混合介质中氧化NTS酸制备DNS酸   总被引:3,自引:0,他引:3  
周海滨  李斐等 《染料工业》2002,39(5):41-42,15
在水-甲醇-乙二醇单乙醚混合介质中,氧气氧化对硝基甲苯邻磺酸合成了4,4′-二硝基二苯乙烯-2,2′-二磺酸,用纸色谱法检测反应终点,确定最佳的物料浓度,溶剂配比,碱量和反应时间等参数,收率可达95%,纯度达到99%。  相似文献   
994.
沥青球空气氧化不熔化的研究   总被引:7,自引:2,他引:7  
采用空气氧化实现了0.154~1.00mm范围四种球径沥青球的不熔化。并应用差示扫描量热法DSC谱图表征沥青球的不熔化程度。概述沥青球空气氧化增重和炭化收率间的关系,应用红外光谱初步探讨了沥青球空气氧化不熔化的机理。  相似文献   
995.
以酸性离子液体和Na2WO4·2H2O组成的体系为催化剂,过氧化氢为氧化剂,将催化柴油中的噻吩硫氧化为砜类物质,并通过NMP将其萃取出来,同时考察了反应温度、反应时间和催化剂用量等因素对氧化脱硫反应的影响,得出最佳反应条件为:3 mL油样(含硫200 μg·g-1),1 g离子液体,0.021 g 钨酸钠(Na2WO4·2H2O), 0.7 mL过氧化氢,反应温度323 K,反应时间3 h,萃取剂与柴油体积比为1∶1,此时样品中的硫可降低到23 μg·g-1。反应结束后,可以通过简单的倾倒将油样和催化剂分离,催化剂重复使用5次,催化活性基本不变。  相似文献   
996.
以对二甲苯(PX)液相催化氧化反应器的连续鼓泡釜模型,对尾氧浓度保持3.5%时不同进气氧浓度下的反应器进行了模拟。模拟计算发现反应温度随着进气氧浓度的增加而升高,可以通过减少塔顶抽出水量或降低反应压力维持反应釜温度不变。较高的氧浓度进气对反应器操作的影响主要表现在温度效应和浓度效应上,温度效应使得主反应的速率增加,浓度效应却降低主反应的速率。随着进气氧浓度的增加,温度效应和浓度效应共同作用的结果是氧化反应器的生产能力先增大后减小,因此存在一个适宜的进气氧浓度,由计算得到为26.6%。  相似文献   
997.
某高层建筑已完成污水处理装置土建部分的施工,为达标排放,提出改造方案。经方案比较,将原单级接触氧化法改为三级接触氧化法,将原鼓风曝气改为潜水曝气,增加污泥外循环回流及清水池和排水泵,以强化系统脱氮效果,保证出水顺利排放。同时,介绍了各处理单元的设计参数,分析了运行费用和投资,以供同类工程参考。  相似文献   
998.
铝件黑色缎面阳极氧化   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 前言  铝件阳极氧化后再涂漆是沿用多年的产品表面处理工艺。在光学仪器如望远镜、显微镜 ,照相机等外装件上尤其偏重于铝件表面的黑色处理 ,即阳极氧化表面涂装黑漆。由于黑漆中的填料粒度和黑度很难满足产品外观要求 ,加上漆膜不够坚硬 ,无金属感 ,在运转过程中容易产生划痕、碰伤和掉漆等现象。需对上述工艺进行改进。铝件黑色缎面阳级氧化是在原有工艺基础上去掉喷漆工序 ,增加喷砂和化学抛光工艺形成的。这种工艺得到的零件表面光亮、乌黑、耐磨 ,具有黑色绸缎状外观 ,能大大地提高光学产品外观装饰性能。2 工艺介绍工艺流程如下…  相似文献   
999.
苯甲醇制造方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
阐述了苯甲醇的各种制造方法和国内外发展趋势,指出甲苯氧化制苯甲酸时,副产10%~15%(wt)苯甲醇,分离精制,是一种有重大工业潜力的方法。还提到了“绿色化学”合成路线,指出了各种路线的优缺点。  相似文献   
1000.
采用新兴的绿色坏保技术-超临界水氧化反应法,对含偏二甲肼的航天推进剂废水进行了处理研究。试验结果表明,采用小型的管道式连续SCWO反应系统能够迅速将该类推进剂废水中的毒害成分-偏二甲肼彻底分解为无害的CO2和N2。反应温度和反应停留时间是影响偏二甲肼去除率的主要因素,当反应温度超过500℃,停留时间达到95s时,偏二甲肼的COD去除率大于99.9%,完全达到了国家航天推进剂水污染物排放标准的要求。  相似文献   
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