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91.
92.
本文时啤酒生产过程中如何尽量减少杂菌时啤酒的影响。通过时各阶段几个关键工序的清洁灭茼工作,有效防止杂菌污染,并通过一系列微生物检测制度进行检验,找出问题所在,并有效的整改,才能生产出优质的啤酒。  相似文献   
93.
裂缝和裂缝带需要专门的油藏开发计划。传导性裂缝岩石可提供开采油饱和低渗透基岩所需的渗透率。许多油藏的波及效率较低是由于注入水通过高渗透带窜流的结果,这通常与非均质油藏的裂缝系统有关。在这种情况下,大量工作都集中在了注入水在井眼中的分布上面(通过不同的处理):使用胶凝剂、水泥、交联聚合物和乳化剂。也提出了其它的处理方法,如微生物和表面活性剂方法。本文发表了对嗜热细菌的研究结果,这些细菌来自阿联酋的当地环境。对单裂缝岩心进行了岩心驱替试验,以显示微生物处理的效率。研究了不同的裂缝方位角:45&;#176;、90&;#176;和180&;#176;。还研究了基质渗透率对处理的影响。在裂缝系统中进行了水驱与微生物驱的比较。使用了像扫描电镜(SEM)这样的非侵入成像技术来观察由于细菌流过系统而引起的裂缝表面的变化。  相似文献   
94.
超声波处理石油污水的实验研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
考察了在不同空化状态下超声波对石油污水化学耗氧量(COD)的降低作用。探讨了时间、功率、pH值及温度对石油污水化学耗氧量降低作用的影响。结果表明,石油污水化学耗氧量的降低率随着时间增大而增大,随着温度、pH值的增加而减小,随着功率的增加,先增加,然后再减小。  相似文献   
95.
利用交流阻抗测试技术、扫描电镜及表面能谱、失重法、微生物分析等方法,研究了在不同Cl  相似文献   
96.
采用非平衡等离子体与光催化剂相结合,对苯的降解进行了实验研究。考察了以不同吸附能力的玻璃球和γ-Al2O3为载体对苯降解率、碳平衡、CO2选择性、NOx及O3生成量的影响;研究了以γ-Al2O3为载体时,水蒸气含量对苯的降解率、碳平衡、CO2选择性、NOx及O3生成量的影响。实验结果表明,以具有吸附性的γ-Al2O3为载体可提高苯的降解率;当能量密度为618J/L时,苯的降解率可达98%;同时可降低O3的生成量,但NOx生成量增加;以γ-Al2O3为载体时,随水蒸气含量的增加,苯的降解率降低,特别是在低能量密度时,水蒸气对苯降解率的影响更为显著,但水蒸气的加入可抑制O3的生成,同时可提高碳平衡值。  相似文献   
97.
秦芳玲  曹丽娟  燕永利  李便琴 《油田化学》2007,24(3):269-271,282
以20号机油为唯一碳源,用无机培养基在30℃摇床培养7d,从中原油田采油污水和咸阳炼油厂活性污泥中分离出10株烃降解菌。在进一步摇床培养中,从10株菌中得到了对20号机油降解能力最强的3个菌株Ⅰ12、Ⅰ13及Ⅱ3,其除油率分别为37.2%、38.8%及47.5%,在重复3次的摇瓶培养中,除油率分别为34.5%、36,7%及23.4%。在培养时间筛选实验中,求得Ⅰ13菌株在30℃摇床培养3d时,除油率达到最大,培养液pH降至最小。将Ⅰ12、Ⅰ13及Ⅱ33株菌株用于某石化厂含油污水(含油量661.7mg/L,CODCr值1977.3mg/L)处理,30℃摇瓶培养3d,重复3次,求得除油率分别为45.4%、44,1%及36.7%,CODCr去除率分别为18.4%、55.7%及32.0%。图1表3参6。  相似文献   
98.
TiO_2纤维的制备、表征及其光催化活性   总被引:3,自引:2,他引:1  
黄垒  彭峰  余皓  王红娟 《石油化工》2007,36(1):78-82
采用常压乙二醇法制备出在可见光下具有较高催化活性的TiO2纤维。扫描电子显微镜表征结果表明,TiO2纤维直径为0.8~2.0μm、长度为5~25μm;BET比表面积和X射线衍射表征结果表明,随焙烧温度的升高,比表面积减小,TiO2纤维晶型逐渐由锐钛矿型向金红石型转变;紫外-可见漫反射光谱分析结果表明,TiO2纤维在可见光区有明显的吸收。在可见光下对甲基橙和苯酚的降解实验表明,焙烧温度为400℃时TiO2纤维的催化活性最好,对甲基橙和苯酚的降解率分别达到90.3%和84.0%;所制备的TiO2纤维比溶胶-凝胶法制备的锐钛矿型TiO2在可见光下具有更好的催化活性,原因是其能带间隙减小和吸收波长扩展到可见光区所致。  相似文献   
99.
一种可在植物正常生长过程中,采用拌种、浸种、灌种、叶面喷施等方法对各类农作物农药残留进行降解的生物活性农药残留降解制剂日前研制成功,并通过中国疾病预防中心检测。据介绍,该制剂是在西北农林科大、西北工业大学、山东农  相似文献   
100.
微生物提高采收率技术在吉林油田的应用研究   总被引:17,自引:3,他引:14  
介绍吉林油田筛选微生物菌种、菌种分类、菌种性能评价等室内研究技术和微生物放大发酵工艺、注入工艺。综合评价微生物采油现场试验研究及试验效果,讨论微生物在地层中的生长繁殖、运移及提高采收率机理。图2表5参9(李羡春摘)  相似文献   
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