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1.
实行垃圾分类回收可以节约资源,节省土地,节约资金,减少环境污染。目前重庆市绝大部分垃圾未实行系统的分类回收,少部分街道进行了垃圾分类回收的试点,由于教育、宣传不到位,试点选择不恰当,配套工作未跟上,以及不合理的体制,效果不理想。实行垃圾分类回收应该从以下几方面入手:建立管理机构,制定垃圾分类回收的政策、规章制度;改革管理体制,转变运行机制;垃圾分类回收试点;采取多种途径宣传、教育市民,提高市民的环境意识;设计实用、美观的垃圾收集容器;设计合理的垃圾分类类别;实行垃圾分类处理。  相似文献   
2.
从生物吸附剂的来源、种类、生物吸附机理、影响生物吸附的主要因素、生物材料固定化技术等方面对生物吸附在重金属废水处理中的研究现状和发展进行了阐述,并提出了目前存在的问题和今后的发展方向.  相似文献   
3.
改性煤变压吸附分离煤层气中甲烷的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过对中梁山改性煤样在不同流速下的穿透实验,得到了该煤样的吸附柱穿透曲线,建立了等温条件下的非线性柱动力学穿透模型,并通过MATLAB求解软件对该模型进行了数值求解。采用中梁山改性前后煤样、松藻改性煤和活性炭作为吸附剂对模拟煤层气进行变压吸附浓缩分离研究表明,对于低浓度的煤层气而言,采用中梁山酸碱改性煤样在提纯低浓度煤层气实验中优于活性炭。  相似文献   
4.
介绍了煤层气对大气的及温室效应,经计算,我国每年排放甲烷占全世界温室气体排放量的5.95%,利用煤的吸附性质可对煤层气进行抽放、净化和浓缩,同时指出PSA技术在深缩净化煤层气方面存在的总是建议为实现我国煤层气污染控制及资源化利用急需开展的研究工作。  相似文献   
5.
电导法研究岩盐溶解的动力学   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文采用电导法研究岩盐溶解的动力学特征。率先得出了(岩)盐溶解的动力学方程:C=C_0[1-exp(-kt)]~n,长山岩盐溶解的表观活化能为23.66KJ·mol~(-1)。同时还得出,岩盐溶解速率随溶液浓度的增大而减小;相同温度下,品位较高的岩盐具有较大的溶解速率常数。  相似文献   
6.
对煤基活性炭、煤基活性炭纤维、煤基纳米结构材料等煤基活性炭素材料在制备方面的进展进行了评述。在此基础上提出了煤基超级活性炭、煤沥青基活性炭纤维和煤基纳米结构材料是开发煤基高附加值产品、拓展煤层甲烷和煤气化产品中烃组分新用途的有潜力的方向。  相似文献   
7.
采用电子精密材料试验机通过压剪强度(力学性能)测试考察了钠钾物质的量比及pH对硅酸盐防腐胶黏剂性能的影响,得到了硅酸盐防腐胶黏剂的适宜配方(质量分数):混合胶料(钠钾物质的量比为2)为32%~35%,固化剂(二氧化硅)为25%,填料(三氧化二铝)及其他辅料为35%,水为5%~8%,pH控制在12附近.采用电位-pH图分析了制备的硅酸盐胶黏剂对基材铁及其合金的腐蚀程度,结果表明其具有低腐蚀性的特点.  相似文献   
8.
采用氮气吸附法通过ASAP2010型比表面积孔径分布仪测定了锰渣的孔容分布及比表面积特征,结合吸附理论对锰渣用于废水处理的可行性进行了分析探讨,并通过正交试验和单因素方法研究了锰渣用于舍铜废水处理的影响因素.结果表明,铵盐焙烧渣经800℃焙烧后的锰渣样微孔较发育,比表面积、微孔比例和孔容最大,适合作为含铜废水处理剩;pH变化对锰渣吸附铜离子的影响比较明显,而反应时间对吸附率影响较小;锰渣对含铜废水中铜离子适宜的吸附条件为pH为6、残渣投加量为1.5 g、反应时间为2.5 h,吸附率为96%;锰渣对含铜废水的吸附作用符合Freundlich等温吸附模型.  相似文献   
9.
煤开采中的环境保护途径   总被引:3,自引:0,他引:3  
对采煤行业可直接采用的环境保护热点技术及途径进行了综述.提出要主动应对日益严格的环境法规,煤炭行业可通过加强煤转化、洁净煤技术、煤层瓦斯纯化和转化、煤矸石粗放与深度加工等方面的投入和联合研究,来提高燃煤产品质量,扩大煤的燃料和非燃料应用领域,降低煤开采综合成本,从而改善整个煤炭行业的经济效益.  相似文献   
10.
基于敏感膜折射率变化的光纤甲烷传感器   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
根据光波导理论,分析基于敏感膜折射率变化的光纤甲烷传感原理,设计并制作含笼形分子A的聚合物敏感膜的光纤甲烷传感器,通过甲烷传感实验评价传感性能,以现场瓦斯气体样品验证其有效性。数值计算表明,当敏感膜折射率n2介于1.441~1.447时,传感器归一化光功率随n2增加呈线性快速下降,适宜制作高灵敏度折射率型光纤甲烷传感器。实验发现,当甲烷浓度在0~27.0% (v/v)范围内,传感器信号随甲烷浓度增加呈线性增大,其斜率为0.007,相关系数R2=0.963,该结果与数值计算结果相符;甲烷最低检出限2.80% (v/v),响应时间120s,且传感器对一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氧气、氮气等非甲烷类气体不产生响应,选择性良好;用于现场瓦斯气体样品中的甲烷检测时,其测量结果与气相色谱法一致,相对误差1.47%。  相似文献   
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