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1.
从乌鲁木齐石化炼油厂废水中分离得到两株能以原油为唯一碳源的菌株T-1、T-2,经初步降解实验,筛选出降解率较高的T-1。通过单因素实验测定T-1的降解能力,结果表明:培养时间为48h,去油率达49.2%;pH7.0时,去油率为33%;接种量为2%(细菌数1.2×106个/mL),去油率为47.4%;菌龄为12h,去油率为41.8%。  相似文献   
2.
介绍了车用液化石油气加气站的形式、主体设施(包括用作液化气槽车卸车、卧罐储存、汽车加气和安全消防的设施)和加气站的设备选择及配备,以及加气站的总平面设计、工艺安装及电气、仪表控制设计中应注意的问题。  相似文献   
3.
简要介绍了目前国内炼油含硫废水的处置处理技术;主要阐述了采用电絮凝、膜法负压脱硫技术处理含硫废水工业应用装置放大实验。含硫废水采用电絮凝及pH调节剂,将含硫废水的pH值调节为4~6;输入膜法负压脱硫单元进行脱硫处理。本方法采用电絮凝、膜法负压脱硫技术处理含硫废水,脱硫效率高,絮凝效果好,不添加化学药剂,无二次污染,可实现撬装化处理,运行成本大大降低。  相似文献   
4.
对在线自动监测仪监测结果与人工化验数据存在误差的原因进行分析,以提高在线自动监测仪监测结果的科学性和可靠性,并提出了相对应的建议,有效提升装置出水合格率。  相似文献   
5.
春晓井口平台电动消防泵选型   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍春晓气田群开发建设项目中春晓井口平台电动消防泵的选型过程。解决了消防泵的启动、以及与应急发电机的匹配问题。  相似文献   
6.
车用新鲜及废润滑油样品的傅里叶变换红外光谱(FT-IR)表明,两者中均存在羧基及羟基官能团,即存在酸性组分。利用具有超高分辨率的负离子电喷雾-傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(negative-ion ESI FT-ICR MS)分析了车用新鲜及废润滑油中酸性化合物的组成及分布。结果表明,从新鲜润滑油中鉴定出的酸性化合物主要为O3、O1及O2类,而从废润滑油中鉴定出的酸性化合物则主要为O3、O2、O4及O1类。经对比分析可知,新鲜润滑油中的酸性化合物在废润滑油中均存在,其种类及所占比例基本未发生变化,但绝对含量不同;废润滑油中新产生的O3、O2及O1类酸性化合物种类较多,但其所占比例较小;车用新鲜与废润滑油中酸性组分的显著差异在于后者中产生了前者所没有的O4类化合物,且所占比例较大。  相似文献   
7.
本文简要介绍了目前国内炼油"三泥"的处置处理技术;主要阐述了30~10MPa蒸汽旋转射流技术处理炼油厂"三泥"改造工业应用装置放大实验。将"三泥"经预处理、混凝、脱水后,利用其中的重金属做为催化剂,3~10MPa蒸汽旋转射流湿式催化氧化原料,以燃烧油产品形式出装置,符合循环经济的3R原则,解决了炼油化工企业"三泥"治理的难题。  相似文献   
8.
Fenton试剂氧化处理印染废水   总被引:12,自引:0,他引:12  
采用Fenton试剂对某染袜厂两股含阳离子染料的印染废水进行了处理,考察了反应时间,双氧水用量,硫酸亚铁用量以及pH对印染废水的色度及COD去除率的影响,又通过正交实验确定了Fenton试剂处理该废水的最佳操作条件,结果表明,随着反应时间的延长,色度及COD去除率增大,最佳反应时间为30min;色度及COD的去除率随着双氧水(30%)的用量增加而增大,最佳用量为4mL/L;硫酸亚铁最佳用量为300mg/L,最佳pH值为4.0,在最佳实验条件,COD浓度为650mg/L的废水经氧化处理后可达标排主,COD值为1200mg/L的废水,需经絮预处理后再用Fenton试剂氧化,方可达标排放。  相似文献   
9.
Fenton试剂氧化处理印染废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用Fenton试剂对某染袜厂两股含阳离子染料的印染废水进行了处理。考察了反应时间、双氧水用量、硫酸亚铁用量以及pH对印染废水的色度及COD去除率的影响。又通过正交实验确定了Fenton试剂处理该废水的最佳操作条件。结果表明 ,随着反应时间的延长 ,色度及COD去除率增大 ,最佳反应时间为 30min ;色度及COD的去除率随着双氧水 (30 % )的用量增加而增大 ,最佳用量为 4mL/L ;硫酸亚铁最佳用量为 30 0mg/L ;最佳 pH值为 4.0。在最佳实验条件下 ,COD浓度为 6 5 0mg/L的废水经氧化处理后可达标排放 ,COD值为 12 0 0mg/L的废水 ,需经絮凝预处理后再用Fenton试剂氧化 ,方可达标排放  相似文献   
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