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191.
于娟 《新疆石油学院学报》2010,(4):104-106
COD分析是所有待处理水源、外排水水质的必检项目,也是水处理研究课题必然涉及到的一个分析项目。目前在实际应用中,常用的测定COD的方法有:传统的回流滴定法(GB)、密闭消解法(ISO)、建立UV25、SAC与COD的关联性分析,间接获取COD数据。除此之外,人们仍在不断的探索更省时、经济、环保的新的测定方法。在长期的分析实验过程中,我们也发现了一些问题,获得了一些经验,本文就水样COD测定中常见的问题进行分析,提出改进意见和建议。 相似文献
192.
基于高能微波处理技术,在强烈的非稳态条件下对氧化石墨进行剥离/还原,实现了石墨烯的快速制备。结果表明,经功率为6kW微波辐照,在≤35kPa的低真空谐振腔中,只用10s左右即可实现氧化石墨片层快速彻底的剥离,并可实现原位还原。通过SEM,TEM,TG-DSC等的微观结构表征显示,多数产物层数在2~3层之间,且样品中残留的含氧基团非常少。但也由于强烈的非稳态过程,石墨烯的制备效果存在着一定的分散性,样品中也夹杂有极少量层数约为10~20层的石墨烯微片。结果表明,采用高能微波辐照,并结合施加的真空环境,有助于强化或促进碳环片层的剥离/还原效果,实现高质量石墨烯的高效快速获取。 相似文献
193.
利用氨作为还原剂的选择性非催化还原(SNCR)脱硝技术已得到广泛应用,但其脱硝效率一直比较低,难以满足最新的环保排放要求。通过向烟气中喷射由氨与还原性气体组成的复合还原剂来脱除NOx,同时运用加入复合还原剂的SNCR基元反应动力学模型对试验过程进行了模拟,结合试验与模拟结果对比不同组分的复合还原剂参与的SNCR脱硝反应特性。结果表明:复合还原剂可有效提高脱硝效率,降低反应的条件温度,拓宽反应的温度窗口。在氨与不同还原性气体组成的复合还原剂中,氨-H2组合可使最佳脱硝温度从920℃下降至750℃;氨-CH4组合与氨-CO组合的效果相近,最佳脱硝温度从920℃下降至840℃左右,但CH4的脱硝温度窗口比CO宽,且相同温度下CH4的最佳脱硝效率比CO最多高出约9%。复合还原剂的最高脱硝效率可达67%左右,采用该项技术可达到最新的NOx排放标准。 相似文献
194.
办公建筑是企事业单位人员从事各
类业务活动的重要场所。办公建筑的室内光
环境质量将直接影响人员的视觉功效和视力
健康,对提高办公场所的人居环境健康具
有重要意义。本文通过28名被试者对安菲莫
夫表读取完成时间和正确率的数据分析,结
合主观问卷调查反馈数据,结果发现:视觉
功效与垂直照度具有密切相关性;垂直照度
在300-600 lx区段内,21—40岁的人的舒适
度较高;不同年龄段对最佳垂直照度的需求
不同,性别对舒适度影响较小。本文对提升
办公场所室内光环境质量,优化办公照明设
计,改善办公场所人居环境,具有重要的指
导价值,同时将提高学者对垂直照度的关注
度,对未来照明建筑一体化概念的提出具有
重要意义。 相似文献
195.
196.
197.
新国标对氮氧化物(NOx)的排放有了更严格的限值,利用煤气化合成气作为选择性非催化还原反应(SNCR)的添加剂可以显著改善氮氧化物的脱除效果。选择两种典型的气化合成气作为SNCR反应的添加剂,对其过程进行了理论分析和实验研究,同时对脱硝机理进行了简化。结果表明合成气可以有效地提升SNCR反应脱硝的效果:添加900ppm合成气时,合成气1#的最佳温度窗口约为780℃,温度区间为710~940℃,合成气2#的最佳温度窗口约为770℃,温度区间为730~890℃,窗口较为窄小,两种合成气与无添加剂的SNCR反应相比,最佳反应温度降低了约150℃,脱硝效率约提升8个百分点;最适反应温度随着浓度的降低呈现升高趋势;最高脱硝效率均可以达到80%;合成气1#作为添加剂的总体脱硝效果略优于合成气2#。同时,简化出的包含33种物质,99个反应的机理模型与复杂反应模型结果符合较好,计算速度可以提升4倍以上,可以预测出反应情况。 相似文献
198.
建立了在介观尺度内,考虑挥发分在颗粒边界层内均相着火及燃烧的移动火焰锋面模型(简称MFFVC模型).此模型弥补了挥发分现有计算方法中未考虑颗粒边界层内挥发分着火燃烧的不足.与挥发分现有计算方法相比,MFFVC模型预报与Jost实验数据符合更好.MFFVC模型与扩散控制的挥发分燃烧(DLVC)模型预报一致,但火焰锋面确定条件相比更具有物理意义.MFFVC模型采用高温下可燃气体着火体积分数极限的概念来确定挥发分均相着火,这与利用Semenov准则判断着火的有限容积火焰锋面(FVFM)模型预报一致. 相似文献
199.
根据克拉玛依油田稀油区块本源微生物驱油的实验室研究和矿场实验的实际情况以及对稠油区块本源微生物驱油的实验室可行性研究,总结出克拉玛依油田稀油和稠油油藏原生生物的特性和应用价值。相对于稠油区块来说,稀油区块本源微生物含量较低,活性较差。通过对本源微生物进行筛选、培养、重新注入的方法提高原油采收率效果显著,而稠油区块本源微生物含量高,活性好,用直接注入培养基激活本源微生物的方法提高原油采收率效果理想,并同时实现了对高黏度、高钙稠油的乳化降黏和脱钙作用,降黏率达到50%以上,脱钙率达到90%以上。 相似文献
200.